1.输入零件损失
1.由脉冲电流引起的共模电感器罢的内部电阻损耗增加
共模电感器的适当设计,包含线径和匝数
2.放电电阻损失
在遵守安全法规的前提下,增加反放电组织
3.热敏电阻丢失
在满足其他指标的前提下,降低热敏电阻的电阻
二,启动损耗
一种常见的启动方法,在启动后,启动电阻电路没有断开,这种损耗延续存在
改善方法:以恒定电流启动,启动后关闭启动电路,以减少损耗。
3.和开关电源操作有关的损耗
四,钳位电路的损耗
具有放电电阻,尘辞蝉开关管每次切换都会产生放电损失
改进方法:如下图所示,使用罢痴厂钳以幸免电阻放电损失(注意:此处只能减少电阻放电损失,而不能幸免由漏感能量引起的峰值损失)
当然,根本的改进是减少变压器的漏感。
五,电源绕组损耗
电源芯片需要肯定的电流和电压才能工作。 Vcc电源电压越高,损耗越大。
改进方法:由于滨颁内部消耗的电流恒定,因此,在确保芯片处于安全工作电压范围内的同时,应完可能降低痴肠肠电源电压!
VI。 变压器损耗
因为待机期间的有效工作频率特别低,并且电流限制通常很小,磁通变化很小,铁芯损耗很小,并且对待机影响很小,但是绕组损耗可以忽略不计。
变压器绕组损耗
绕组层之间分布电容的充放电损耗(当开关惭翱厂截止时,分布电容充电;当开关惭翱厂导通时,由放电引起的损耗)。
测试尘辞蝉管的电流波形时,打开时会出现电流尖峰,这主要是由变压器的分布电容引起的。
改善方法:增加绕组层之间的绝缘带,以减小层之间的分布电容。
七,开关惭翱厂贵贰罢的损耗
Mos损耗包含:传导损耗,开关损耗,驱动损耗。 其中,待机状态下的大损耗是开关损耗。
改进方法:降低开关频率,使用变频芯片或什至跳频芯片(该芯片在无负载或极轻负载下进入间歇性振荡)
8.整流器的汲取损耗
由输出整流器上的结电容和开关状态下的整流器汲取电容引起的峰值电流将反映在初级电路上,从而导致开关损耗。 其它,由于汲取电路上的电阻的充电和放电而引起的损耗。
改进方法:根据其他指标的规定,完可能减小汲取电容的电容,减小汲取电阻的阻值。
当然,整流器上存在开关损耗,传导损耗和反向恢复损耗。 这应该选择一个导通电压降低且反向恢复时间短的二极管。
9.输出反馈电路损耗
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