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如今市場的開關電源發展
時間:2021-02-25 08:22:15 點擊次數:1048

高頻開關電源從呈現開始發展到如今,其各方面功用已經普遍進步了許多。跟著現代電力電子技術的飛快發展,越來越多的高新技術被運用于高頻開關電源之中,極大地提升了開關電源的各方面功用。

 

1、逐步篩選線性開關電源

高頻開關電源在技術上較線性開關具有很大優勢,節省了用來制造工頻變壓器的材料和空間,體積小、質量輕、可靠性高且性價比好,易于完成各種不同功率的輸出。跟著高頻開關電源開關頻率的不斷進步及高頻濾波技術的同步發展,本來困擾開關電源的輸出紋波大等問題得以克服,開關電源的輸出紋波可與線性電源相媲美,因而各行各業逐步篩選了線性電源。

 

2、開關頻率已達MHz

頻開關電源自20世紀70年代打破20kHz以來,跟著技術的前進,其產品的頻率一路飆升到500kHz1MHz.世界上許多國家都在致力于MHz級的高頻開關電源的研討。我國在這方面的研討較為滯后,但現在已經逐步跟上世界水準。

 

3、小型化的迅速發展

經過對高頻開關電源原理的剖析和實踐運用證明,電源運用的電容、電感、變壓器的體積和質量與電源作業頻率的平方根成反比。依據這個原理,高頻開關電源的頻率進步必然促成了體積的減小。開關電源的小型化能使產品輕便、節省材料耗費和下降本錢,具有很重要的經濟價值。

 

4、功率得到較大進步

因為各種新技術的運用,世界上高頻開關電源的功率到達95%以上,國內運用軟開關技術制造的6kW通信開關電源的功率已到達了93%

 

5、進步頻率和減少體積不可避免面臨許多難題

跟著開關頻率的進步,必將帶來許多負面影響,包含開關元件和無源元件損耗的增加、元件高頻寄生參數和電磁攪擾EMI等,都必須兼顧考慮。

 

6、軟開關技術發展及運用日趨老練

因為軟開關技術在理論上能夠將開關損耗下降為零,因而該技術始終是研討的熱點。其電路可分為:準諧振電路、零開關PWM電路和零轉化PWM電路。現在發展運用老練的技術包含:有源鉗位ZVS軟開關技術和全橋移相ZVS軟開關技術,功率可達90%以上。

 

7、軟開關與硬開關結合技術獲得較好效果

開關技術的呈現并沒有使硬開關技術逐步衰敗,相反經過與軟開關技術結合,煥發出新的生機。如零電流改換(ZCT)和零電壓改換(ZVT技術,兼有軟開關的開關損耗小、EMI低、頻率高、功率高、節能效果好等長處和硬開關的開關管電壓、電流容量定額小和易于完成濾波等長處。

 

8、同步整流技術極大進步了開關電源的轉化功率

同步整流技術經過運用導通電阻極低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代傳統的二極管作為逆變后的整流器材,經過操控器發生與整流電壓相位同步的柵極驅動信號操控同步整流器正常作業,這種方法能夠極大下降整流損耗,首要運用于低壓大電流功率改換器中。

 

9、高頻有源功率因數校對(PFC技術有效進步功率因數

高頻開關電源就像是交流電網上的非線性負載,所發生的高次諧波電流從輸電線輻射出去而污染電網,形成很大損害。PFC技術能有效地減少高頻開關電源對電網的污染,首要運用的是有源PFC技術。高頻有源PFC技術使電源輸入電流完成正弦化,且與輸入電源堅持同相位,到達諧波按捺的目的。現在,首要的有源PFC技術包含兩級PFC技術和單級PFC技術兩種。

 

  1. 電磁兼容性(EMC)的規劃技術有效降低高頻開關電磁攪擾

    因為高頻開關電源的結構特色,伴跟著開關電源開關操作時急劇的電壓和電流改變而發生的浪涌和噪聲,將作為傳導噪聲或輻射噪聲傳遞至設備的外部,從而引發電磁攪擾(EMI)問題。EMC規劃技術能夠有效地解決這個問題。現在按捺電源EMI的三種重要的新技術包含周期擴頻、隨機擴頻和混沌擴頻。周期調頻已運用于商品電源中,然后兩種調頻技術正在發展之中。

     

    11、電源電路、電源體系的模塊化提升了電源品質

    現在,為了便于規劃人員靈敏運用各功用模塊,進步制造功率、下降本錢、減小體積和進步可靠性,制造商將PFCZVSZCSPWM操控、并聯均流操控和移相全橋操控等操控功用集成在專用芯片內,把功率開關器材同操控、驅動、保護、檢測等電路封裝在一個模塊內構成電力電子器材模塊。此外,制造商將操控、功率半導體器材和信息傳輸等功用全部集成在一個模塊中,經過取消傳統連線和電、熱、結構的優化規劃,到達縮小體積、下降寄生參數和進步產品可靠性的目的。

     

    12、單臺功率輸出不高限制國內大功率電源范疇的運用

    現在,國內的大功率高頻開關電源產品稀疏且功用欠佳,而且單機容量大于20kW的大功率高頻開關電源在國內外極為少見,單機輸出電流一般在1000A以下。這些問題形成高頻開關電源在國內電化學和冶金等需要大功率(幾百千瓦或幾兆瓦以上)電源的范疇還未得到運用。構成高頻開關電源主功率電路的最基本、最重要的兩大要素:電力電子器材和磁性器材的輸出功率不高,是現在阻礙功率提升的首要瓶頸。

     

    13、分布式電源體系極大提升電源輸出功率

    分布式高頻開關電源體系經過電源模塊并聯運轉的方法,采用體系均流、N+M冗余規劃和熱插拔技術,使得每個改換器處理較小的功率以下降電應力,打破了單臺輸出功率不夠大的瓶頸,將輸出功率提升到幾十千瓦乃至幾百千瓦,大大進步了體系的可靠性。此外,這種體系能擴展出多種功率輸出,下降了開發本錢。

     

    14PWM反應回路的數字操控技術得到實踐運用

    根據電子規劃自動化(EDA技術、單片機技術和數字信號處理器(DSP技術等數字技術開發的數字電源經過軟件和硬件規劃,能夠替代模仿電路,完成PWM反應回路的數字操控。DSP可經過內置PID算法生成數字PWM波形操控主功率改換器;配合A/D轉化和CPLD等芯片檢測體系電流、電壓和溫度參數,經內部處理調整PWM信號輸出,完成調節電源輸出和各種保護功用,還能夠對同步整流電路進行精確的同步操控。

     

    15、根據數字技術開發的電源管理與通信功用進步產品功用

    數字高頻開關電源能經過接口電路,外接鍵盤和液晶顯示器,進行人機交互操作;經過串口RS485RS232CAN總線等接口與上位機進行數據的通信,完成遙測遙控。數字電源的網絡接口,便于完成在線維護、自檢和晉級,極大進步了產品的可靠性和運用壽命。

     

    16、數字技術便利產品規劃

    各種功用的集成數字電路、數字操控芯片以及先進的EDA技術、單片機技術DSP技術使得規劃人員能夠脫節以往繁復的模仿電路規劃,專心于電源產品的質量、功用和功用的完善。經過運用計算機輔助規劃(CAD)手段,包含TOPs-witchPROTEL)、DXP等電路規劃軟件,能夠進步電源產品的開發功率,縮短研制周期。現在流行的PspiceMatleb等仿真軟件不能完全仿真高頻開關電源的高頻寄生參數,只能在前期研討中供給參閱,無法做到完全的仿真規劃。

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