怎麼改變開關電源的輸出電壓?

2021-01-10 小魚兒的快樂活

怎麼改變開關電源的輸出電壓?

你提出要求是改變輸出電壓,而不是輸出電流,對開關電源來說就不難。

1??因為開關電源是把交流變直流,再高頻振蕩輸入高頻變壓器,它的電壓高頻率高但電流小,高磁變壓器的輸入輸出,一可以通過改變次級匝數比,來改變輸出電壓,二可以經過光耦電路的微調旋轉在10V以內調整,我對電瓶車充電器作過調整,能從59V下調到49V。

2??如果你有動手能力可將高頻變壓器拆下來,將輸出次級線圈減少匝數與電壓的比例,也能達到降壓目的。

3??還有第三種是在光耦的低壓輸出側用可變電阻對+-兩腳並聯,我對手機充電器改裝時,輸出31V直流,接入一隻6V隱壓管為6V,再串一隻輸出12V,我用電位器對+-兩腳並聯微調可從0至12V任意調用。因為是讓你對開關電源降壓,你可利用光耦的先決條件進行調整,下調10V只動光耦前端的微調,下調多了只要對光耦輸出端+-極用可變電阻短路。

4??開關電源的輸出端必須使用穩壓管,如果要提高輸出電壓,可在穩壓管上串聯可變電阻,能使輸出電壓提升到副線圈輸出相等電壓,我手機充電器的輸出通過微調就改變成5~31V任意調節。只是不能提高固有電流。我用它充1.2V電池,還可調節充三塊串聯18650鋰電12.6V,常使用從沒發現出問題。??簡圖。

謝謝你的閱讀??!

相關焦點

  • 開關電源電壓輸出低是怎麼回事?
    開關電源電壓輸出低的原因(1)220V交流電壓輸入和整流濾波電路對開關管提供的工作電壓不夠,超出脈寬調整電路控制範圍。(2)負載電路存在過流引起開關電源負載加重而導致輸出電壓下降。(5)保護電路末端因故障進入導通狀態,使電源進入弱振狀態,引起開關電源輸出電壓下降。(6)整流輸出電路中二極體和濾波電容、限流電阻損壞引起輸出電壓低。(7)脈寬調製電路故障,不能對開關電源輸出電壓的變化作出正確的響應,對開關管基極電壓調整方向不對,從而造成開關電源輸出電壓低。
  • 開關電源負載、輸出電壓測試要點匯總——民熔電氣大牛的經驗之談
    開關電源,又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置,是電源供應器的一種。民熔開關電源利用的切換電晶體多半是在全開模式及全閉模式之間切換,這兩個模式都有低耗散的特點,切換之間的轉換會有較高的耗散,但時間很短,所以民熔開關電源比較節省能源,產生廢熱較少。
  • Buck開關電源設計中,輸出波紋怎麼計算?
    紋波電壓主要由幾個部分引起 1、電容的ESR引起的 2、電容的ESL引起的 3、電容的充放電引起的 4、噪聲引起的 以Buck開關電源為例來計算一下: 電容的ESR引起的紋波計算公式
  • eps電源功能介紹_eps電源輸出電壓是多少
    打開APP eps電源功能介紹_eps電源輸出電壓是多少 網絡整理 發表於 2021-01-13 15:46:13   eps電源功能介紹
  • 基於UC1845的多路輸出雙管反激開關電源方案
    在航天應用領域開關電源的多種拓撲中,可用於100V高壓母線輸入多路輸出的開關電源,大多數採用的是兩級式變換器,如Buck+推挽兩級式變換器,先通過Buck電路將母線電壓降壓,這樣母線電壓要經過二次調整,使電壓調整率降低;再從器件數量上來說,兩級拓撲,功率開關管至少需要3個,電源體積大且功率密度低,從整體分析不是很理想;而對於可以承受高壓輸入的雙管正激開關電源來說,電路結構相對簡單,但其不適合用於多路輸出的場合
  • 開關電源如何分類? 開關電源有哪些基本類型
    圖1所示的開關電源基本形式即是串聯型開關電源,其特點是開關調整管VT與負載R1串聯。因 此,開關管和續流二極體的耐壓要求較低。且濾波電容在開關管導通和截止時均有電流,故濾波性能好, 輸出電壓嘰的紋波係數小;要求儲能電感鐵心截面積也較小。其缺點為:輸出直流電壓與電網電壓之間沒 有隔離變壓器,即所謂「熱底盤」,不夠安全;若開關管內部短路,則全部輸入電壓直接加到負載上,會 引起負載過壓或過流,損壞元件。
  • 開關電源的高性能電壓型PWM比較器
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/80017.htm  關鍵詞: PWM比較器;失調電壓;開關電源  引言  隨著科學技術的迅猛發展,電器設備日新月異,趨向小型化、低功耗、高效率,使開關電源需求日益增大,對電源的要求越來越高。
  • 一種新型的零電壓開關雙向DC-DC變換電源
    式中:U2為高壓側的直流輸出電壓值。  值得注意的是,階段1和階段2構成了一個電壓提升工作方式,改變S3門極脈衝的佔空比,可調節變壓器右側,即高壓側的輸出電壓,根據電壓提升電路的特性UT2和U2之間有式(3)所示的關係。
  • 開關死區對SPWM逆變器輸出電壓波形的影響
    摘要:分析開關死區對SPWM逆變器輸出電壓波形的影響,討論考慮開關死區時的諧波分析方法,並導出諧波計算公式。為了避免這種故障的發生,通常要設置開關死區△t,以保證同橋臂上的一隻開關管可靠關斷後,另一隻開關管才能開通。死區的設置方式有兩種:一種是提前關斷、延滯開通的雙邊對稱設置;另一種是按時關斷、延滯△t開通的單邊不對稱設置。典型的電壓型三相SPWM半橋式逆變器如圖1(a)所示。其中圖1(b)是死區對稱設置時的波形圖;圖1(c)是死區不對稱設置時的波形圖。
  • 開關電源經典問答,值得收藏!
    1 開關電源變壓器如果用銅帶取代漆包線,其允許通過的電流怎麼算?比如說厚度為0.1mm的銅帶,允許通過的電流怎麼算?例如當輸入電壓為AC260V時,如果電源開關管的耐壓為650V,則佔空比大為0.306;當輸入電壓為AC170V時,佔空比大約為0.5;當輸入電壓低於AC170V時,佔空比大於0.5。但不管輸入電壓這樣變化,開關電源都會通過改變佔空比來大到穩定(或改變)輸出電壓的數值。 5 正激和反激的區別主要在哪?
  • 開關電源輸出紋波很大是什麼原因及解決方法
    近年來,開關電源以其體積小,重量輕,效率高等優點,在工程領域、醫療機構、科學研究等方面有著越來越廣泛的應用。本文著重解決一款能輸出10 A電流12V電壓的特殊恆流源的紋波抑制問題,專門用於大功率的半導體雷射器驅動。
  • 24v開關電源正極與零線有電壓嗎?
    無論是開關電源還是線性電源,其低壓直流部分一般都是與交流高壓輸入部分完全隔離的,所以24V開關電源的正極與零線(N)之間是沒有電壓的!線性電源的設計思路是先通過工頻變壓器將高壓交流轉化為低壓交流,比如220VAC/24VAC變壓器,先將220V高壓交流電變壓為24V低壓交流電,由於變壓器屬於耦合變壓,高壓側與低壓側是完全隔離的。然後在通過整流、濾波、穩壓得到低壓直流電,由此可見低壓直流的負極只與變壓器次側的低壓交流共地,與220V輸入端的火線、零線完全隔離。
  • 開關電源設計之漏感與分布電容對輸出波形的影響
    圖2-43開關變壓器的等效電路與一般變壓器的等效電路,雖然看起來基本沒有區別,但開關變壓器的等效電路一般是不能用穩態電路進行分析的;即:圖2-43中的等效負載電阻不是一個固定參數,它會隨著開關電源的工作狀態不斷改變。
  • 怎麼更改5V電源適配器的電壓使其輸出3V?列舉幾種常用的方法
    怎麼將輸出為5V的電源適配器改為3V輸出?直流電源DCDC降壓,可實現的方法很多,下面列舉幾種比較常用的例子供大家參考。(1)串聯2~3個整流二極體,整流二極體的壓降0.7V左右,電流較大時可達1V左右,因此,根據負載情況串聯2~3個整流二極體完全可以滿足要求。
  • 高頻開關電源的原理_高頻開關電源的作用
    高頻開關電源工作原理及特點有哪些?開瑞小編為你介紹:開關K以必定的時刻間隔重複地接通和斷開,在開關K接通時,輸進電源E經過開關K和濾波電路供給給負載RL,在全部開關接通期間,電源E向負載供給能量;當開關K斷開時,輸進電源E便中斷了能量的供給。
  • 基於TOP204雙路輸出開關電源設計
    磁控濺射電源就是針對磁控濺射環節所設計使用的開關電源,其性能直接關係到鍍膜產品的質量,已成為衡量磁控濺射設備狀態的重要對象。因此,設計性能良好的電源就成為了行業研究的熱點問題。近幾年來,隨著電力電子功率變換技術的不斷進步和完善,PWM控制的開關電源以其極高的性價比獲得了廣泛的應用。
  • 開關電源是什麼?開關電源的定義和工作原理詳解
    開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。
  • 開關電源工作原理
    開關電源一般由脈衝寬度調製(PWM)控制IC和MOSFET構成。開關電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高於開關電源,這一點稱為成本反轉點。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣闊的發展空間。
  • 開關電源電壓影響因素「來襲」——民熔專家的多年寶藏經驗
    復古的插頭一、輸入電壓影響輸出電壓幾個指標形式匯總。1、絕對穩壓係數A.絕對穩壓係數:負載恆定時穩壓電源輸出直流變化量△U0與輸入電網變化量△UI之比。即:k=△U0/△UI。B、相對穩壓係數:指負載恆定時,調壓器輸出直流電壓△uo的相對變化與輸出電網UI相對變化量的比值。即s=△uo/uo/△UI/UI。為了調整開關電源輸入電壓和輸出電壓之間的平衡,民熔電氣就為此做了很多技術投入,付出了不少心血。
  • 基於Buck-Boost電路的寬輸出電壓AC-DC電源設計
    ,解決了傳統的開關電源只能輸出幾個特定電壓值的問題。實驗表明,設計的電源能較好地實現了輸出電壓的寬範圍調節。關鍵詞:Buck-Boost電路;寬輸出電壓;AC-DC電源;反激變換0 引言 電源裝置是電力電子系統重要的組成部分,其設計的好壞直接影響到被供電設備性能的發揮。高頻開關電源由於具有效率高、體積小和重量輕等特點,獲得了廣泛的應用。