工程师必备:36个开关电源专业名词解释

Release time:2025-07-08
author:AMEYA360
source:网络
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  在快速发展的电力电子领域,无论是设计、选型、应用还是维护电源系统,清晰准确地理解相关术语至关重要。本文系统性地汇编了开关电源、DC/DC变换器及相关技术中常见的核心术语与概念,力求为工程师、技术人员及爱好者提供一份简洁明了的参考指南。掌握这些术语,是高效沟通、优化设计、规避风险、确保系统可靠运行的基础。

工程师必备:36个开关电源专业名词解释

  辅助电源/AUX(Auxiliary power supply):在有些AC/DC电源和DC/DC变换器中,有一个辅助的电源,一般加上输入电压以后就会有输出(少数辅助电源,例如,给风扇的电源也有受控的),它主要用作控制信号的电源。

  “砖”/Brick:DC/DC变换器中,“Brick”是用来表示模块大小的“单位”,有所谓的全砖、半砖、1/4砖、1/8砖、1/16砖等,例如,密封的半砖模块,其大小为2.40×2.30×0.50(单位为英寸),而开架结构半砖模块的大小为2.40×2.28×0.30(单位为英寸)(高度还有0.34英寸等不同的数值)。

  均流端/ CB (Current Balance):为了增加输出功率,把多个具有相同输出电压和输出功率的电源并联使用,把它们的“CB”端连接在一起,以达到各个模块的输出电流大致相等,以免由于不均流而导致个别电流太大的模块损坏,均流端也有用“PC”,“SWP”,“C Share”等表示。

  立方英尺/分钟和英尺/分钟/CFM(Cube feet minute)、LFM(Line feet minute):风冷的流量单位,CFM=LFM×面积S。风速的另一个单位为米/秒。

  共模噪声/Common Mode Noise:指两导体对某个基准点具有大小基本相等,方向相同的噪声,通常指交流输入L线和N线对地的噪声,可通过共模电感和Y电容来抑制它们。

  降额/Derating当环境温度较高时(例如50℃以上),有的电源必须要降低使用的输出功率,另外,有些电源在规定的输入电压范围的低端,不能满足所有的输出参数(例如:电压可调范围或功率),要降额使用。

  动态响应/Dynamic Response:当负载出现突变时,电源的输出电压会出现瞬间的过冲,然后回到正常输出状态,动态响应关心的是过冲幅度的大小和响应时间的长短。

  电磁兼容/EMC(Electromagnetic compatibility):指电源在工作中产生的电磁发射要限制在一定的范围内,另外它本身也要有一定的抗干扰能力。

  电磁干扰/EMI(Electromagnetic Interference):分为传导发射(conducted emissions)和辐射发射(Radiated emissions)。

  散热器/Heat sink:用来帮助电源内的功率元器件散热的外加金属附件,一般以铝材为多,DC/DC模块的铝基板和散热器之间,应加一些导热硅胶或导热膜,使它们有良好的接触,有助于热量的散出。

  保持时间/Hold-up Time:在开关电源的输入电压撤销后,依然保持额定输出电压不变的时间。

  浪涌电流抑制/Inrush Current Limiting:限制开机瞬间过大浪涌电流的抑制电路,最简单的是在输入电路中串接热敏电阻,也可在输入电路中串接MOS管并联功率电阻等方法来抑制浪涌电流。功率因数校正电源模块中的浪涌抑制电路是用可控硅和功率电阻并联来完成的。

  绝缘/Isolation:在电源设备中,输入端和输出端的隔离是通过高频变压器来完成的。

  环境管理体系标准/ISO14000:是国际标准化组织(ISO)继ISO9000系列标准后提出的又一套重要的系列标准。它是一整套新的、国际性的、环境方面的管理性标准,包括环境管理体系、环境审计、环境标志、环境行为评价、产品寿命周期等几个方面。该标准是一套环境自愿性标准,通过第三方认证的方式实施。

  漏电流/Leaking Current:通过输入交流电源线(L线和N线)和地线之间的电流,我国军用标准GJB1412,规定的泄漏电流小于5mA,在医疗设备上使用的电源,其漏电流一般要求小于100UA。

  电源电压调整率/Line Regulation:指输出负载固定时,输入电压从最小值缓慢变到最大值时,输出电压的变化,用百分数表示(有时也用变化量表示)。

  负载调整率/Load Regulation:指输入电压为额定值,输出负载电流从最小值缓慢变到最大值时,输出电压的变化,用百分数表示(有时也用变化量表示)。

  低电压指令/LVD (Low Voltage Directive):CE标志中的一条指令,它的对象是电压在50-1000Vac 或75-1500Vdc范围内工作的设备或机器,确保产品不危害人身与财物的安全。

  最小负载电流/(Minimum Load Current):在多路输出的电源中,有些多路输出的电源在其主路必须施加一个最小的负载电流,才能保证各路输出稳定可靠地工作。有些单路输出的电源,在并联的时候,也要加一个最小的负载电流。

  平均无故障时间/MTBF(Mean Time Between Failure):可以计算也可以由温度加速寿命试验来认证。

  负逻辑/Negative Logic:指控制模块开关的信号为低有效。当控制端对-Vin的电压为低电时,模块有输出;为高电时,模块被关闭。

  过流保护/OCP(Over Current Protection):当输出电流大于105-145%的额定电流值时,电源开始保护(输出电压下降直至停止输出),在消除了过载状态后,一般能自行恢复输出。

  并联工作/Parallel Operation:为了增加输出功率把二个模块并联起来使用,一般采用同功率,同输出电压的模块,必须把均流端连在一起,保证输出电流大致相等。总的输出电流应该小于总电流的95%。在1+1备份使用中,由于有二极管的隔离,就无所谓均流的问题了。对于并联工作的模块,其输入端必须分别连接共模电感和Y电容,以免模块之间互相影响。

  功率因数校正/PFC(Power Factor Correction):开关电源因采用电容输入滤波,功率因数很低,一般只有0.65左右,大大降低了交流电力的利用率,与此伴随的是输入电流严重的非正弦失真而增加了对电网的污染,为提高功率因数而采用功率因数校正电路,通常分为无源PFC和有源PFC两种。而且有专用功率因数校正的集成电路。

  正逻辑/Positive Logic:指控制模块开关的信号端为高有效。当控制端Remote ON/OFF对-Vin 端的电压为高电平时,模块有输出;为低电平时,模块被关闭。一般非隔离DC/DC模块的Remote ON/OFF端悬空时,为模块开启状态。

  脉冲宽度调制/PWM (Pulse Width Modulation):在开关管频率恒定的条件下,通过改变脉冲导通宽度的方法来实现稳压输出的一种方法。

  遥控开关/Remote ON/OFF:也有称CNT、RC等各种称谓,有正逻辑和负逻辑两种方式,一般DC/DC隔离模块的控制端在悬空时为高电平。而非隔离模块的控制端悬空时,正逻辑为高电平,而负逻辑为低电平,使用时更方便,如果不用控制端,悬空就行。

  射频干扰/RFI(Radio Frequency Interference):由开关电源的开关元件工作而引起的,不希望传输和发射的高频能量频谱。

  纹波和噪声/Ripple and noise:电源直流输出端的交流分量的幅值,用峰一峰值或有效值来表示,纹波的频率和开关频率相同,而噪声是由开关管,高频变压器、整流二极管等元器件的工作而产生的尖峰电压。

  指限制使用某些有害物质的指令/RoHS(Restriction of Hazardous Substances):有害物质包括:镉Cd、铅Pb、汞Hg、六价铬Cr6+、多溴联苯PBB和多溴联苯醚PBDE六种物质;DC/DC模块电源满足RoHs标准必须要求:镉物质的含量小于0.01%(100ppm),其它物质的含量小于0.1%(1000ppm)。

  串联工作/Series Operation:为了增加输出电压而把二个模块串联起来使用,一般采用同功率同输出电压的模块。如果功率不同的模块串联使用,应以输出电流小的值作为总的电流。另外模块串联使用,必须在每个模块的输出端并联一个反向肖特基二极管,因为在开机时,由于不同电源模块输出端的电压的建立可能不同步,较慢启动模块的输出端被加上反向电压,反向偏置连接的二极管提供了一个反向电流的通路,起到了保护模块的作用。

  单列直插封装/SIP(Single In–line package):模块的一种封装形式,一般为小功率DC/DC模块和非隔离电源中使用。

  输出电压调整端/Trim:外加电阻网络或电压源,可在一定的范围内调节模块的输出电压,输出电压被调高以后,输出电流应该减小,保证输出功率不会超过其额定值。在双路输出的模块中,有二路独立的Trim端,也有二路输出公用一个Trim端,也有一路有Trim端,另一个输出固定。

  X电容/X-Capacitor:和电感组成的π型滤波器的二个电容,用来滤除两根输入线的噪声。

  Y电容/Y-Capacitor:分别接在二根输入线到地的陶瓷电容和共模电感一起用来抑制共模噪声的,单从EMI滤波器的角度出发,Y电容越大越好,但从安全角度出发,Y电容的容量应越少越好,因为漏电流的大小取决于EMI滤波的Y电容的容量,最终Y电容的容量应根据安全标准来决定。

  安全距离:包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离;电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离;爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。

  本文梳理的电源核心术语,如同构建复杂电源系统知识大厦的一块块基石,对这些术语的精准把握,直接关系到电源产品的性能、效率、可靠性与合规性。


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如何抑制开关电源产生的电磁干扰?常见的EMC/EMI问题和解决方案分享
  开关电源在运行过程中常常会产生电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI),可能对周围的电子设备、通信系统及无线网络造成负面影响。因此,有效抑制开关电源产生的电磁干扰对电子产品设计非常重要。本文将探讨如何抑制开关电源产生的电磁干扰,以及常见的电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)和电磁干扰(EMI)问题及相应的解决方案。  01抑制开关电源电磁干扰的方法  1.1 滤波器  输入滤波器:在开关电源输入端添加滤波器,可以有效地滤除高频噪声,减少电磁辐射。  输出滤波器:在输出端加入滤波器,可以降低输出端的电磁干扰,保证输出电压的纹波度。  1.2 地线设计  良好接地:确保设备的各个部分有良好的接地,减少地回路导致的辐射和传导干扰。  1.3 屏蔽技术  屏蔽罩:采用金属屏蔽罩覆盖开关电源模块,阻隔电磁波的辐射,减少外界干扰。  1.4 布线设计  合理布线:合理设计信号线和电源线的走向和距离,减少互相干扰。  02常见的EMC/EMI问题与解决方案  2.1 互相干扰  问题:不同电路之间由于电磁耦合引起相互干扰。  解决方案:合理隔离信号线和电源线,避免过近布线;采用屏蔽罩等技术隔离电路。  2.2 辐射干扰  问题:开关电源工作时产生的高频电磁波辐射影响周围设备。  解决方案:添加滤波器、使用屏蔽罩、优化地线设计等方式减少辐射。  2.3 传导干扰  问题:开关电源通过电源线传导干扰到其他设备。  解决方案:优化电源线的布局,增加滤波器,确保接地良好。  2.4 选择合适元件  问题:使用不合适的元件可能导致电磁干扰问题。  解决方案:选择符合EMC标准的元件,如滤波电容、电感等,以降低干扰。  为了验证设备的电磁兼容性,通常需要进行EMC测试并获得认证。主要的EMC测试包括辐射测试和传导测试,以确保设备符合相关的国际或行业标准。  在当今电子产品日益普及的背景下,抑制开关电源产生的电磁干扰显著重重要。有效的EMI抑制不仅可以提高产品的性能和可靠性,还可以避免对周围环境和其他设备造成干扰。通过采取合适的措施,如滤波器、良好的接地设计、屏蔽技术和合理的布线规划,可以有效减少开关电源产生的电磁干扰。
2025-12-29 15:22 reading:398
如何为开关电源(如Buck电路)计算和选择合适的电感、电容
  在电子系统中,开关电源是一种常见的电源转换器,用于将输入电压转换为所需输出电压。在开关电源设计中,合适的电感和电容的选择非常重要。本文将深入探讨如何计算和选择开关电源(如Buck电路)中的电感和电容,以实现良好的性能和稳定性。  1. 什么是Buck电路?  Buck电路是一种常见的降压型开关电源电路,通过调节开关管的通断来实现输入电压向下转换为输出电压。在Buck电路中,电感和电容是关键元件,用于滤波、储能和稳定电压输出。  2. 如何选择合适的电感?  2.1 电感的作用  电感在Buck电路中起着平滑输出电流、储存能量和限制电流波动等重要作用。正确选择电感可以提高转换效率和减小输出波纹电流。  2.2 电感选取方法  计算工作电流范围:根据负载电流和开关频率确定工作电流范围。  计算感应电压:根据电感公式和最大负载电流计算感应电压。  选择合适的电感值:结合电感公式和典型值,选择能够支持所需电流且具备合适感应电压的电感。  3. 如何选择合适的输出电容?  3.1 输出电容的功能  输出电容在Buck电路中用于储存能量、减小输出电压波纹并提供稳定输出电压。  3.2 电容选取方法  计算输出电压波纹:根据负载电流变化和输出电压要求,计算所需的输出电压波纹。  根据电容公式选择:结合输出电压波纹要求和开关频率,选择合适容值的输出电容。  4. 常见问题与解决方案  4.1 输出电压波动大  解决方案:增加输出电容容值或更换更低ESR(等效串联电阻)的电解电容。  4.2 效率低或温升过高  解决方案:重新计算电感值,优化布局,降低开关损耗,或选择功率损耗更小的电感和电容。  在设计Buck电路时,正确计算和选择电感和电容可以帮助提高转换效率、稳定性和输出质量。设计人员需要综合考虑工作条件、输出要求和性能指标,结合理论计算和实际经验,选取适合的电感和电容,以确保开关电源系统的稳定可靠运行。
2025-12-24 11:49 reading:433
如何调试和解决开关电源的“启动失败”问题(尤其是重载或容性负载下)
  在开关电源系统中,“启动失败”是一种常见且令人烦恼的问题,特别是在重载或容性负载条件下。这种情况可能导致电源无法正常启动或持续工作,严重影响整个系统的稳定性和可靠性。本文将探讨如何调试和解决开关电源启动失败问题,特别是在面对重载或容性负载时。  1. 开关电源启动失败的原因  1.1 过载保护  在重载情况下,开关电源可能会触发过载保护机制,导致启动失败以保护电路和元件不受损坏。  1.2 容性负载  当开关电源连接到容性负载(如大容值的电容)时,电源启动时需要克服电容的充电电流峰值,可能导致启动困难或失败。  1.3 其他原因  电压波动、短路、过压、过温等因素也可能导致开关电源启动失败。  2. 调试步骤  2.1 检查输出  首先检查开关电源输出是否有电压输出。若没有输出,可能是电源模块故障或输入电压异常导致启动失败。  2.2 检查负载情况  确认负载状态,尤其是是否处于重载或连接容性负载的情况,这些情况可能导致启动失败。  2.3 检查保护装置  检查过载保护、短路保护等功能是否触发,导致电源无法正常启动。重置保护功能后再次尝试启动。  2.4 观察启动过程  观察启动过程中开关电源的工作状态、指示灯等,判断是否出现异常情况。  3. 解决方法  3.1 提高启动电流能力  对于容性负载情况,可以通过提高开关电源的启动电流能力来应对启动失败问题。选择具备更大启动电流能力的电源模块或升级电源设备。  3.2 添加软启动电路  在设计中添加软启动电路,逐渐增加输出电压并减小上升时间,有助于降低启动时的冲击电流,避免启动失败。  3.3 调整保护参数  对于过载保护等保护参数,可以适当调整参数设置,延迟保护动作时间或提高保护阈值,以确保在合理范围内对异常负载做出响应。  3.4 优化电路布局  优化电路布局,减小信号线长度、降低回流路径电感等措施,有助于减少启动时的干扰和电磁辐射,提高启动成功率。  4. 注意事项  在调试和解决开关电源启动失败问题时,务必注意安全,避免直接接触高压部分。  可以使用专业的测试设备(如示波器、多用表)进行测量和诊断,以便更准确地确定问题所在。
2025-12-24 11:46 reading:438
一文详解为什么开关电源在空载或轻载时无法正常启动或工作不稳定
  开关电源是现代电子设备中常用的电源供应方式,但有时在空载或轻载情况下可能出现无法正常启动或工作不稳定的问题。本文将探讨这种现象背后的原因和可能的解决方法。  1. 开关电源基本原理  1.1 工作原理  开关电源通过高频开关元件进行快速切换,将输入电压转换成稳定的输出电压,以供给各种电子设备使用。  1.2 控制电路  开关电源内部包含控制电路,负责监测输入电压、负载情况等参数,并调节开关元件的工作状态,以保持输出电压稳定。  2. 为何在空载或轻载时出现问题?  2.1 最小负载要求  开关电源一般需要一定的最小负载才能正常工作,如果在空载或负载较轻的情况下,可能无法维持正常的工作状态。  2.2 控制电路失效  当负载较轻时,控制电路可能无法准确检测输出电压波动,导致无法正确调节输出,从而造成工作不稳定。  2.3 谐振频率问题  高频开关元件的谐振频率需要匹配负载,如果负载过轻,可能无法达到合适的谐振频率,影响电路稳定性。  3. 解决方法  3.1 增加最小负载  可通过添加电阻等方式增加最小负载,使开关电源能够在空载或轻载情况下正常工作。  3.2 优化控制电路  对控制电路进行优化,提高对输出电压变化的检测灵敏度,确保在各种负载情况下都能稳定工作。  3.3 调整谐振频率  根据负载情况调整谐振频率,使其更好地适应当前负载状态,提高电路稳定性。  4. 案例分析  4.1 某型号开关电源  在某型号开关电源中,发现在轻载时无法正常启动或工作不稳定,经过分析发现是由于最小负载要求不符合导致的。  4.2 解决方案  通过增加最小负载的方式,成功解决了该型号开关电源在空载或轻载时的工作异常问题,确保了其正常稳定运行。  开关电源在空载或轻载时无法正常启动或工作不稳定是一个常见问题,可能由最小负载要求、控制电路失效或谐振频率问题等多种因素引起。通过增加最小负载、优化控制电路和调整谐振频率等方法,可以有效解决这类问题,确保开关电源的正常运行和稳定性。
2025-12-18 14:26 reading:416
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