電源適配器范例6篇

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電源適配器范文1

1、殼體標貼上查看路由器的電源規格,在路由器的標貼上標明有電源規格。

2、查看電源適配器的輸出規格,查看電源適配器上的輸出電源規格。

注意:

電源適配器范文2

關鍵詞:電源適配器;兩級式;功率因數校正

前 言:隨著電源適配器不可避免的出現,越來越多的方便攜帶的電子產品走進了我們工作和生活的每一個環節,這里面就包含了筆記本電腦。根據國際對諧波電流的要求,筆記本的電源適配器超過75W 的需要引入功率因數校正技術。而本文研究的筆記本適配器為150W,也將加入功率因數校正技術。新一代電源適配器所面臨的主要難題在于:如何減小體積和重量,提高功率因數進而去提高總體效率,符合節約能源的標準。

一、150W電源適配器兩級式方案的提出

根據國際對諧波電流的要求,筆記本的電源適配器超過75W 的需要引入功率因數校正技術。本文研究的筆記本適配器為150W,也必須加入功率因數校正技術。目前來看,大概只有單級式方案和兩級式方案具有PFC功能的電源適配器拓撲結果。

單級式方案是首先將DC/DC變換器與PFC變換器比較合理的集成在一個穩定的電路當中,通過這一套穩定控制電路可以同時對輸入電流和輸出電壓進行調節。比較下,單級式變換器算得上結構簡單,成本低,這是一大優點,但是它的功率因數卻偏低,電流諧波更是過大,導致動態響應速度遲鈍,而且結構設計非常繁瑣。而兩級式變換器是將變換器分為兩級:PFC級和DC/DC級,其具有優良的性能,輸入電流的總諧波失真度一般小于5%,功率因數較高可以達到0.999;動態響應速度快,本電源適配器采用兩級式方案。

根據相關的研究發現下一記本電腦需求的功率為90~150W左右,故兩級式150W的筆記本電源適配器方案的提出是必然趨勢了。

二、 PFC級相關理論知識

通過Boost、Flyback、Buck—Boost等電路可以實現PFC功能的拓撲結構。據相關專業知識可知,我們在本實驗中必須選擇功率因數要高、輸出電壓被調整的部分高、技術非常成熟、結構相對簡單明了、生產成本要低等特點,在綜合考慮下,選擇了Boost變換器作為本次實驗中PFC 級的拓撲。Boost變換器根據電感電流的輸入和輸出模式,可以分為三種工作模式,即:臨界連續模式、斷續模式和電感電流連續模式。我們比較這三種模式后發現:臨界連續模式下,因為開關管為零電流開通,二極管為零電流關斷,所以就不存在反向恢復的問題,進而功率因數會很高;斷續模式下工作時,同樣沒有反向恢復等一些棘手的問題,但是功率因數卻低于了我們可以考慮的范圍;電流連續模式下工作時,會有較高的功率因數,但是開關管二極管不可避免的要硬開通和硬關斷,這樣就同樣會導致一些反向恢復等麻煩問題。考慮到我們現在做實驗用的電源適配器功率相對來說比較小,確定臨界連續工作模式不失為一個明智的選擇。同時PFC級采用輸出電壓的線性變化跟隨輸入電壓變化的控制方法,這樣就提高了電壓輸入較低時電源適配器的工作效率。

三、DC/DC級相關理論知識

可想而知,DC/DC 級和PFC級一樣,可以有豐富的拓撲結構,常見的有諧振LLC 變換器,有源箝位正激變換器,準諧振反激變換器等。但是只有諧振LLC 變換器和諧振反激變換器才適用于大功率??紤]到世界各地的電子產品對輸入電源的要求不同,電源適配器的輸入電壓不可避免的被要求在(90~265V)范圍內。而LLC 諧振變流器通常不適合具有寬范圍的電壓輸入場合,因此采用準諧振反激變換器。

四、 PFC級工作原理

PFC級變換器拓撲結構如圖1所示,主要是由整流電路、電感、PWM開關管、二極管和輸出電容等組成。

通過上圖,我們現在分析一下PFC級是如何工作的:首先,在任意一個開關周期T內,當電感電流iL為零時,開關管S立即被導通,此時承受反向電壓的二極管D被迫關斷,iL 此時由零開始呈線性的逐步增加,當正在增加的iL達到臨界整流橋輸出電壓采樣信號時,立即關斷開關管S,二極管D由于正向電壓而導通,iL 此時又由最大值逐步線性下降到零。當然,整流橋輸出電壓的一個周期必須是由多個開關周期組成的,而在每一個不同開關周期內,開關管導通狀態的總時間總是保持不變的,同時iL的平均值又是跟隨整流橋輸出電壓的波形,這樣就可以實現PFC 需要的功能了。

五、 PFC級變換器主電路參數

PFC級變換器主要作用包含一下兩個方面:一個是將電力系統的交流電壓轉換為380V左右的直流穩定電壓;二是將交流輸入電流轉變為正弦波,從而減小諧振電流,減小對電網的污染。PFC級變換器主電路參數為電感L=150μH;輸入濾波電容采用兩個0.6μF的薄膜電容并聯構成;輸出濾波電容C2是容量為160μF,耐壓為450V 的電解電容以及開關管選擇功率場效應管,其耐壓等級為500V,最大電流為5A;二極管選擇快速恢復二極管作,其耐壓等級為600V,最大電流為10A。并根據配置的數據選擇最合適的元器件。

六、 PFC實驗結論分析

仿真通過MATLAB仿真軟件進行,在滿載條件下,輸入電壓為220V 時可以測得PFC輸入電流和輸入電壓波形正如圖2所示。PFC級輸出電流波形和輸出電壓波形如圖3和4所示。

從以上仿真波形圖,我們可以大致得到以下結論:在整個輸入電壓范圍內,輸入電壓的波形總是可以讓輸入電流保持與其等相位的正弦波,由此可以確定,在CRM 模式下,PFC 電路確實可以實現很高的功率因數。并且功率因數均大于90%,從圖3可以看出輸出電流基本恒定不變,從圖4可以看出輸出電壓在0.2s后基本穩定在400V附近,說明該系統能夠保持穩定的輸出電壓,仿真結果與設計目的一致。

參考文獻

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電源適配器范文3

1、首先我們使用電源適配器把電池充滿電;

2、拔掉電源適配器,重置smc; Shift - Control - Option - Power;

3、然后使用電池運行macbook,直到電量用到10%后再插入電源適配器;

4、提示:連續多天充放電,用到10%或者自動關機再沖,連續幾次后就不提示更換電池了。

(來源:文章屋網 )

電源適配器范文4

2、把地球儀支架底座上的接孔和電源適配器連上。

3、電源適配器的插頭插在排插上,通上電,可以看到地球儀支架發出藍光,說明通電良好。

4、一手拿著地球儀,另一手拿著安裝輔助工具,地球儀北極上有一個磁點,就像是地球的磁極對著地球儀支架上端并且安裝輔助工具介于兩者之間即可。

電源適配器范文5

說實話,面對每個月紛至沓來的眾多筆記本電腦新品,我早已經失去了最初那種興奮的心態,因此在之前的文章中我不止一次的提到,已經很少有產品能打動編輯們的心了,一年數百款筆記本電腦中真正能夠在年底統計時依舊保持深刻印象的寥寥無幾。

HP ProBook 5330m應該是少數派之一,這款HP商用筆記本電腦看上去相貌平平,卻有著過人的氣質――其外觀設計十分簡潔,甚至在如今這時代都可以說有些復古了,但也許是氧化鋁的屏幕外殼和鎂合金的底座起了作用,讓ProBook 5330m變成了IronMan,金屬質感顯露無遺。

外觀上的第一印象尚佳,為其贏得好評的設計在電源適配器――沒錯,就是所有筆記本電腦都具備的,看似不起眼的電源適配器。HP ProBook5330m的電源適配器采用了超薄設計,這完全符合一款13英寸輕薄型產品的身份,更加利于攜帶;連接接線板的三向電源線和連接筆記本的接口線都可以拆卸,攜帶時不會凌亂;在適配器部分,設計有鎖定筆記本連線的旋扣,不必擔心意外脫落;如果覺得線纜過長,還可以利用接口端的固定卡槽將富裕的部分收納起來;最后,適配器上提供了一個USB接口,這個看上去沒什么技術含量的設計正體現了HPProBook 5330m的與眾不同,即從使用者的角度出發,提供出色的易用性――一個USB接口不僅可緩解輕薄型產品接口緊張的局面,還可能成為使用者炫耀產品的資本。事實上,我的同事們看到這個設計之后,都表示非常喜歡。

至于硬件配置方面,還是看下面的簡要信息比較好,這里就不必花費文字討論了,需要提及的是消費者可以選擇其他配置的同款產品,諸如搭配Intel Core i5處理器、固態硬盤的產品等等。

HP在ProBook 5330m上秉承了其商用解決方案,例如ProtectTools、QuickWeb以及DayStarter等,我們在之前的文章中曾經詳細介紹過這些涉及到安全、快速訪問等方面的技術。HP PowerAssistant和HP ConnectionManager算是比較新的成員,前者可以管理電源方案,甚至能夠觀看電池的使用情況,并給出統計信息;后者則可以幫助使用者完成網絡連接,無論是局域網還是無線網絡。

電源適配器范文6

iPhone7不支持快充。

iPhone7使用的是1960mAh不可拆卸電池,充電器為Apple12WUSB電源適配器,充電接口為Lightning接口,使用LightningtoUSB連接線連接電源適配器與手機。iPhone7是Apple(蘋果公司)第10代手機,配備iOS10操作系統,取消3.5mm耳機接口,推出新耳機AppleAirPods,支持IP67級防濺,防水,防塵。

(來源:文章屋網 )

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