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[導(dǎo)讀]開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展使電源擺脫了笨重、低效的變壓線性電源,但是,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,很多設(shè)備都向便攜式、微型化發(fā)展,這促使電源技術(shù)必須向高頻化發(fā)展,研究表明,電源產(chǎn)品的體積,重量與供電頻率的平方成反比。

開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展使電源擺脫了笨重、低效的變壓線性電源,但是,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,很多設(shè)備都向便攜式、微型化發(fā)展,這促使電源技術(shù)必須向高頻化發(fā)展,研究表明,電源產(chǎn)品的體積,重量與供電頻率的平方成反比。
 
1)電力電子設(shè)備的小型化、輕量化和高功率密度化
 
電力電子設(shè)備的發(fā)展方向之一是小型化,降低其體積、重量,提高功率密度。例如,隨著微處理器大規(guī)模集成電路(VLSI)尺寸的不斷減小,而供電電源的尺寸與微處理器相比卻要大得多。因此,必須采取新的技術(shù)來(lái)降低開(kāi)關(guān)電源的體積重量。20世紀(jì)人們?cè)谔岣唛_(kāi)關(guān)電源功率密度方面做了不少工作。開(kāi)關(guān)電源的小型化、減輕重量對(duì)便攜式電子設(shè)備(如移動(dòng)電話、數(shù)碼相機(jī))尤為重要。為了實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)電源高功率密度,必須提高PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器的工作頻率,從而減小電路中儲(chǔ)能元件的體積和重量。
 
2)高頻電力電子技術(shù)
 
1980年以前,開(kāi)關(guān)電源中PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器的開(kāi)關(guān)頻率為20~50 kHz,從1980年起,提高開(kāi)關(guān)頻率成為減少開(kāi)關(guān)電源尺寸的最有效手段,同時(shí) 也改善了開(kāi)關(guān)電源的動(dòng)態(tài)性能。現(xiàn)在⒛0~500 kHz已成為輸出100 W以下開(kāi)關(guān)電源的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)關(guān)頻率。特殊制造的小功率開(kāi)關(guān)電源,其開(kāi)關(guān)頻率已 經(jīng)達(dá)到了幾兆赫。
 
如表給出了20世紀(jì)70年代以后的30年,通信和計(jì)算機(jī)用開(kāi)關(guān)電源DC/DC轉(zhuǎn)換器高功率密度的發(fā)展進(jìn)程??梢?jiàn),高頻化、高功率密度和高效率是 開(kāi)關(guān)電源技術(shù)發(fā)展進(jìn)步的重要標(biāo)志。

如表 開(kāi)關(guān)電源DC/DC轉(zhuǎn)換器的發(fā)展進(jìn)程

 
3)高效率和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
 
PWM開(kāi)關(guān)電源按硬開(kāi)關(guān)模式工作時(shí),在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,功率開(kāi)關(guān)器件的電壓和電流波形有交疊,因而開(kāi)關(guān)損耗大。高頻化可以縮小感性元件和容性元件的體積重量,但開(kāi)關(guān)頻率越高,開(kāi)關(guān)損耗越大。為此,必須采取措施來(lái)提高高開(kāi)關(guān)頻率DC/DC轉(zhuǎn)換器的效率。人們研究了在開(kāi)關(guān)過(guò)程中開(kāi)關(guān)器件的電壓和電流波形不相交疊的技術(shù),即所謂零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)和零電流開(kāi)關(guān)(ZCS)技術(shù),總稱(chēng)為軟開(kāi)關(guān)技術(shù)(相對(duì)于PWM硬開(kāi)關(guān)技術(shù)而言)。除了減小開(kāi)關(guān)損耗以外,應(yīng)用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)還可以大大降低開(kāi)關(guān)的噪聲,以及減小了開(kāi)關(guān)電源對(duì)外界的電磁干擾。
 
20世紀(jì)90年代中期,30A/48V PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器采用移相全橋ZVS-PWM技術(shù)后,重7kg,比用PWM技術(shù)的同類(lèi)產(chǎn)品重量下降40%。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,提高了開(kāi)關(guān)電源的效率。據(jù)說(shuō),最近國(guó)外小功率DC/DC轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)電源模塊(48/12V)總效率可以達(dá)到96%;48/5V DC/DC轉(zhuǎn)換器開(kāi) 關(guān)電源模塊的效率可以達(dá)到92%~93%。⒛世紀(jì)末,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的通信用50~100 A輸出,全橋移相式ZVZCS-PWM開(kāi)關(guān)電源模塊的效率超過(guò)93%。
 
1994年2月,IEEE電力電子學(xué)會(huì)組織“功率轉(zhuǎn)換技術(shù)2000年展望專(zhuān)題研討會(huì)”,就DC/DC及AC/DC功率轉(zhuǎn)換器的發(fā)展趨勢(shì)與需求進(jìn)行討論。指出 “高功率密度DC/DC零電壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器”與開(kāi)關(guān)器件的性能、無(wú)源元件的性能、封裝技術(shù)等有很大關(guān)系。并預(yù)測(cè),與1994年相比,到2000年,在保證可靠性增強(qiáng)一倍的基礎(chǔ)上,DC/DC轉(zhuǎn)換器的成本將降低一半,功率密度可以提高一倍。事實(shí)證明,有的DC/DC轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了這個(gè)目標(biāo)。[!--empirenews.page--]
 
4)同步整流技術(shù)
 
對(duì)于低電壓大電流輸出的開(kāi)關(guān)電源,進(jìn)一步提高其效率的措施是:在應(yīng)用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上,以功率MOS管反接作為整流用開(kāi)關(guān)二極管,稱(chēng)為同步整流(Synchronous Rectifier,SR),用皿代替肖特基二極管(SBD)可以降低整流管壓降,從而提高開(kāi)關(guān)電源的效率。有報(bào)道稱(chēng),應(yīng)用軟開(kāi)關(guān)和同步整流技術(shù)的小功率DC/DC轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)電源,48/12V模塊的效率可以達(dá)到96%、48%/5V模塊的效率可以達(dá)到92%~93%。
 
日本在一臺(tái)100 W的軟開(kāi)關(guān)(ZVS)開(kāi)關(guān)電源上試驗(yàn)的結(jié)果是,用SBD的開(kāi)關(guān)電源效率為83%,電路損耗(包括整流器件、變壓器、開(kāi)關(guān)管、控制電路、濾波器等)為21W;而改用SR后的開(kāi)關(guān)電源效率為90%,電路損耗為11W。
 
5)壓電變壓器
 
高頻開(kāi)關(guān)電源中,應(yīng)用壓電(Piezo-e1ectric)變壓器(簡(jiǎn)稱(chēng)PET)可以使開(kāi)關(guān)電源實(shí)現(xiàn)輕、小、薄和高功率密度。例如,一臺(tái)DC/DC開(kāi)關(guān)電源中的PET,其DC/DC轉(zhuǎn)換器輸人為有源鉗位ZVS逆變電路,產(chǎn)生梯形波交流電,經(jīng)過(guò)PET輸出給整流濾波電路。這里應(yīng)指明的是,PET不屬于磁元件的范圍。
 
壓電變壓器是利用壓電陶瓷材料特有的電壓一振動(dòng)轉(zhuǎn)換和振動(dòng)一電壓轉(zhuǎn)換的性質(zhì)傳送電能的,其等效電路如同一個(gè)串并聯(lián)諧振電路。它是功率轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,研究的內(nèi)容包括:壓電材料的損耗評(píng)估、PET設(shè)計(jì)計(jì)算方法,仿真、參數(shù)分析、有限元分析、振動(dòng)速度極限、PET的高頻性能等。國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)發(fā)出50 W的PET。在高頻DC/DC轉(zhuǎn)換器中,PET的應(yīng)用已有報(bào)道:如輸出24 W、12 V的2 MHz DC/DC轉(zhuǎn)換器(其中PET電壓變比為5:1),輸出2W、1200V AC的口光燈電源(PET電壓變比為1:20),冷陰極熒光燈和霓虹燈逆變器等。如圖所示為DC/DC轉(zhuǎn)換器中的壓電變壓器,其輸入為有源鉗位ZVS逆變電路,產(chǎn)生梯形波交流電,輸出為整流濾波電路,壓電變壓器如同串、并聯(lián)諧振電路。

如圖 DC/DC轉(zhuǎn)換器中的壓電變壓器
 

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