深圳市圣马电源技术有限公司
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3.3
5
6
7.5
9
12
14
15
16
18
AC/DC单路Single开关电源
393Vdc
54
3.3
28
3-3.3
5
7.5-9
12
15
18
AC/DC双路Dual开关电源
3.3/24
5/3.3
5/12
5/24
5/30
5/36
±5
8/5
±12
12/5
AC/DC三路Triple开关电源
48/12/5
24/12/5
12/12/5
2.5/3.3/12
3.3/2.5/12
3.3/5/12
3.3/5/24
3.3/5.1/5
3.3/5.1/12
3.3/±12
AC/DC四路及多路Quarter开关电源
2.5/3.3/5/12
3.3/5/±12
3.3/5/12/12
5/3.3/±12
5/±12/5
±5/±15
5/±12/24
5/±12/±3.3~24
5/±12/±3.3~25
5/±12/(±5-25)
组合开关电源Combined Power Supplies
12/48
5/12/24/48
2-48(S,TXD)
2-60
DC/DC单路Single电源模块
0.59-6
1-1.2
1.5
1.8
2
2.5
2.9-3
3.3
4
5
DC/DC双路Dual电源模块
1.2/3.3
1.5/2.5
1.5/3.3
1.8/3.3
2.5/3.3
3.3/1.2
3.3/1.5
3.3/1.8
3.3/2.5
3.3/5
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3.3/±12
3.3/±15
3.3/12/12
3.3/15/15
5/±12
5/±15
5/12/12
5/15/15
24/48/72
DC/DC四路Quarter电源模块
5/3.3/±12
LED驱动电源-LED Driver
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开关电源的工作原理与优缺点
开关电源通过开关元件(如MOSFET或IGBT)控制电源的开关状态,通过高频率的开关动作将输入的直流或交流电压转换为所需的输出电压。其基本的工作流程可以概括为以下几个步骤:
1. 输入整流:开关电源的输入端通常连接至交流电源,首先需要通过整流电路(通常使用整流二极管)将交流电转换为直流电。
2. 开关调制:在DC-DC转换阶段,开关元件周期性地打开和关闭,以控制电流的流动,这一过程通过PWM(脉宽调制)技术实现。调制的控制信号由电路内部的控制芯片产生。
3. 高频变压器或电感:开关动作使得电流快速变化,经过变压器或电感的耦合后,可以实现电压的升降转换。相比于线性电源,开关电源无需消耗大量能量在电阻上,从而提高了整体效率。
4. 输出整流与滤波:经过变压器或电感转换后的电压、频率更高,需要经过二次整流和滤波电路,得到稳定的直流输出电压,供给负载使用。
开关电源的兴起离不开其独特的优势,但同时也存在一些不足之处。
优点
1. 高效率:许多开关电源的效率可达到85%至95%,这意味着在转换过程中仅有少量能量被浪费在热量上,极大地提高了能源的利用率。
2. 体积小、轻便:由于开关电源工作在高频率,高频变压器和电感的体积可以做得相对较小,整体电源设计也可以更加紧凑,适合于空间受限的应用。
3. 可靠性强:开关电源通常具备过流、过压、短路等多种保护功能,从而保障设备的**运行。
4. 适应性广:开关电源能够适应不同的输入电压,并提供多个输出选项,广泛适用于不同的设备和环境。
缺点
1. 电磁干扰:由于开关电源在工作过程中会产生高频噪声,这可能会干扰周围的电子设备,影响其正常工作。
2. 成本相对较高:虽然开关电源在效率和空间设计上有优势,但其设计和元件生产的成本相对较高,特别是在高可靠性和高性能要求的场合。
3. 复杂度高:相比于线性电源,开关电源设计较为复杂,需要的电路元件复杂度较高,对设计人员的要求也更为严格。
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