日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 電源 > 功率器件
[導讀]電子設備特別是計算機的不斷小型化,要求供電電源的體積隨之小型化,因而開關電源開始替代以笨重的工頻變壓器為特征的線性穩(wěn)壓電源,同時電源效率得到明顯提高。電源體積的

電子設備特別是計算機的不斷小型化,要求供電電源的體積隨之小型化,因而開關電源開始替代以笨重的工頻變壓器為特征的線性穩(wěn)壓電源,同時電源效率得到明顯提高。電源體積的減小意味著散熱能力的變差,因而要求電源的功耗變小,即在輸出功率不變的前提下,效率必須提高。

高效率功率變換:開關電源設計追求的目標

相同體積的電源的功率耗散基本相同,因此,欲得到更大的輸出功率,必須提高效率,同時,高的電源效率可以有效地減小功率半導體器件的應力,有利于提高其可靠性。

開關電源的損耗主要為:無源元件損耗和有源元件損耗

開關損耗一直困惑著開關電源設計者,由于功率半導體器件在開關過程中,器件上同時存在電流、電壓,因而不可避免地存在開關損耗,如果開關電源中開關管和輸出整流二極管能實現(xiàn)零電壓開關或零電流開關,則其效率可以明顯提高。

開關過程引起的開關損耗大致會占總輸入功率的5%~10%,大幅度降低或消除這一損耗可使開關電源的效率提高5%~10%。最有效的方法是軟開關技術或零電壓開關或零電流開關技術。

在眾多軟開關的方案中,比較實用的有大功率的全橋變換器,通常采用移相零電壓開關的控制方式,這種控制方式要求在初級側需附加一續(xù)流電感以確保開關管在零電壓狀態(tài)下導通,由于較大的有效值電流流過,這個附加電感將發(fā)熱(盡管比RC緩沖電路小得多),因而在低壓功率變換中并不采用。

無源無損耗緩沖電路的特點是不破壞常規(guī)PWM控制方式,設計/調(diào)試簡單。盡管如此,無源無損耗緩沖電路和準諧振/零電壓開關工作方式也存在一些缺點,如僅能實現(xiàn)關斷軟開關以及在反激式變換器中不太適于大負載范圍變化。軟開關中有源箝位是提高單管正/反激變換器效率的有效方法,最初的專利限制現(xiàn)在已失效,可以普遍應用。

功率半導體器件的進步:高效率功率變換的根本

功率半導體器件的進步特別是PowerMOSFET的進步引發(fā)出功率變換的一系列的進步:PowerMOSFET的極快的開關速度,使開關電源的開關頻率從雙極晶體管的20kHz提高到100kHz以上,有效地減小了無源儲能元件(電感、電容)的體積。低壓PowerMOSFET使低壓同步整流成為現(xiàn)實,器件的導通電壓從肖特基二極管的0.5V左右,降低到同步整流器的0.1V甚至更低,使低壓整流器的效率至少提高了10%。高壓PowerMOSFET的導通壓降和開關特性的改善,提高了開關電源的初級效率。功率半導體器件的功耗的降低也使散熱器和整機的體積減小。

電源界有一個不成文的觀點:不穩(wěn)壓的比穩(wěn)壓的效率高、不隔離的比隔離的效率高、窄范圍輸入電壓的比寬范圍輸入的效率高。Vicor的48V輸入電源模塊的效率達到97%。

交流輸入開關電源需要功率因數(shù)校正,由于功率因數(shù)校正已具有穩(wěn)壓功能,在對輸出紋波要求不高的應用(如輸出接有蓄電池或超級電容器),可以采用功率因數(shù)校正加不調(diào)節(jié)的隔離變換器電路拓撲,國外在1986年已有產(chǎn)品,效率到達93%以上。

在DC48V輸入電壓的電源模塊中,效率在93%以上的模塊幾乎無一例外地采用前級穩(wěn)壓、后級不調(diào)節(jié)隔離的方案,并且將第一級的輸出電容和第二級的輸出電感取消,簡化了電路結構。

國內(nèi)的很多開關電源在設計上對結構設計的關注相對不夠,有時會出現(xiàn)電源內(nèi)的各部分溫升不均,有的地方過熱,有的地方幾乎沒有溫升,甚至PCB上產(chǎn)生較大的損耗。一個好的開關電源應該是產(chǎn)生熱的元件均勻分布在PCB上,而且發(fā)熱元件的溫升基本一致,PCB應有盡可能小的損耗,這在模塊電源和塑料外殼的Adapter的設計中尤為重要。

效率提高的同時:電源的電磁干擾得到減小

在開關電源的各種損耗中,電磁干擾所產(chǎn)生的損耗,在電源效率高到一定水平后將不容忽視。一方面電磁干擾本身消耗能量,特別是電源效率的提高往往需要軟開關技術或零電壓開關或零電流開關技術(無論是專門設置還是電路本身固有),應用這些技術減緩了開關過程的電壓、電流的變化速率或消除了開關過程,電磁干擾變得很小,不需要像常規(guī)開關電源電路中需要專門設置抑制電磁干擾的電路(這個電路是存在損耗的)。

開關電源進入:高效率功率變換時代

仔細分析,高效率功率變換看起來是很簡單的,甚至有些電路拓撲在20多年前就有介紹(如兩級變換拓撲結構,早在UNITRODE82/83年數(shù)據(jù)手冊的ApplicationNote的AN19中就有介紹、TEK2235示波器中也采用了這種功率變換拓撲結構),但受當時的技術水平,特別是人們認識的限制(總是認為兩級變換的效率比單級低,而事實上兩級變換可以實現(xiàn)事實上的固有的零電壓開關,單級變換則需要特殊的附加電路和控制方式)而并沒有得到承認和應用。器件的性能和人們認識的提高已經(jīng)使兩級變換作為高效率功率變換的主要方式之一。

結語

如今對于開關電源設計工程師和制造廠商而言,先進的功率半導體器件可以方便得到,先進的電路拓撲和控制方式已經(jīng)開始應用,他們所剩下的就是想辦法提高自己的技術水平,同時創(chuàng)造更好的應用機會和市場份額。

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

-三款新器件助力提升工業(yè)設備的效率和功率密度-

關鍵字: SiC MOSFET 開關電源

在現(xiàn)代科技飛速發(fā)展的時代,電子產(chǎn)品已廣泛滲透到人們生活和工業(yè)生產(chǎn)的各個角落。從日常使用的手機、電腦,到工業(yè)生產(chǎn)中的各類精密設備,都離不開穩(wěn)定可靠的電源供應。而開關電源系統(tǒng)作為電子產(chǎn)品的核心供電部件,其性能與穩(wěn)定性至關重要...

關鍵字: 開關電源 雷電 浪涌

開關電源憑借其體積小、重量輕、效率高的顯著優(yōu)勢,在現(xiàn)代電子設備中廣泛應用。然而,由于其工作在高頻開關狀態(tài),不可避免地會產(chǎn)生電磁干擾(EMI)。這種干擾不僅會影響自身性能,還可能對周圍其他電子設備的正常運行造成嚴重干擾。因...

關鍵字: 開關電源 電磁干擾 高頻

PCB設計在EMI抑制中起著關鍵作用。合理的布局布線能夠有效減少信號的電磁輻射和相互干擾。首先,應將功率電路和控制電路進行物理隔離,避免功率電路中的大電流、高電壓信號對控制電路造成干擾。功率器件和電感等高頻器件應盡量靠近...

關鍵字: LED 開關電源

開關電源,這一利用現(xiàn)代電力技術調(diào)控開關晶體管通斷時間比率的電源設備,其核心在于維持穩(wěn)定輸出電壓。這種電源通常由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制的金氧半場效晶體管構成,是現(xiàn)代電力電子技術的重要一環(huán)。

關鍵字: 開關電源 電源

同步整流和非同步整流是開關電源中兩種不同的整流方式,它們的主要區(qū)別在于續(xù)流回路中使用的元器件及其控制方式。

關鍵字: 電流 開關電源

在現(xiàn)代電子設備的龐大體系中,開關電源宛如一顆璀璨的明珠,憑借其高效、緊湊、靈活等諸多卓越特性,廣泛應用于從日常電子消費品到復雜工業(yè)設備的各個領域。從我們愛不釋手的智能手機、平板電腦,到功能強大的服務器、精密復雜的醫(yī)療設備...

關鍵字: 開關電源 電子設備 供電

反激式開關電源以其電路結構簡單、易于實現(xiàn)等優(yōu)勢,在眾多電子設備中得到廣泛應用。在反激式開關電源的諸多參數(shù)中,輸出整流器占空比是一個關鍵變量,它對電源的損耗有著重要影響。深入研究二者關系,對提升反激式開關電源的性能與效率意...

關鍵字: 反激式 開關電源 輸出整流器

在開關電源實際布線時,首先要根據(jù)實際應用,仔細分清楚各種地線的種類,然后依據(jù)不同地線的特點和電路的需求選擇合適的接地方式。不論采用何種接地方式,都必須始終遵守 “低阻抗,低噪聲” 的原則,以確保接地的有效性,減少電磁干擾...

關鍵字: 布線 開關電源 電磁干擾

開關電源就是利用電子開關器件(如晶體管、場效應管、可控硅閘流管等),通過控制電路,使電子開關器件不停地“接通”和“關斷”,讓電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調(diào)制,從而實現(xiàn)DC/AC、DC/DC電壓變換,以及輸出電壓可調(diào)和自...

關鍵字: 開關電源 電源
關閉