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開關控制電源進進高效率變換不同時代

開關控制電源進進高效率變換不同時代

的電子設備的小型化持續(xù)特定的計算機,緊湊的尺寸從而將開始與塊狀頻率變壓器替換的開關電源,其特征在于由線性電源,而功率效率提高顯著的供電需求。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發(fā)黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數(shù)熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。開關電源廠家利用現(xiàn)代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。降低電源裝置的體積惡化冷卻能力,這需要消耗功率變小,即,在恒定的輸出功率的條件下,效率必須改進。高效的能量轉換:相同體積的開關電源的設計目標功率消耗的電力是大致相同的,因此,希望獲得更高的輸出功率,必須提高效率,同時具有高功率效率可以有效地降低功率半導體裝置的應力,有助于提高其可靠性。

  開關控制電源的損耗主要為:無源元件損耗和有源元件損耗  開關損耗問題一直處于困惑著開關電源系統(tǒng)設計者,由于不同功率半導體器件在開關設計過程中,器件上同時企業(yè)存在一個電流、電壓,因而我們不可為了避免地存在一些開關損耗,假如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,則其效率分析可以得到明顯發(fā)展進步。

開關過程造成的開關損耗約占總輸入功率的5%~10。 通過大大減少或消除這種損耗,開關電源的效率可以提高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。

在眾多的軟開關方案中,實際的大功率全橋變換器通常采用移相零電壓開關控制,這種控制方法要求在下端設置連續(xù)電流電感,以保證開關在零電壓下通電。 這個額外的電感會產生熱量,雖然它比 rc 緩沖電路小得多,因為有效值電流很大,所以它不用于低壓變流技術。

無源無損耗緩沖電路的特征在于,不破壞現(xiàn)有的PWM控制中,設計/調試簡單。然而,無源無損緩沖電路準諧振和操作/零電壓開關方式,也有一些缺點,如僅實現(xiàn)軟開關關斷,以及一個回掃轉換器不太適用于在負載范圍內大的變化。軟開關有源鉗位方法是同樣有效進展單管/反激轉換器效率,從而限制了原始專利現(xiàn)在已過期,可普遍適用。

  功率控制半導體電子器件的進步:高效率進行功率可以變換的根本  功率以及半導體材料器件的進步發(fā)展特別是Power MOSFET的進步從而引發(fā)出不同功率不斷變換的一系列的進步:Power MOSFET的極快的開關工作速度,使開關系統(tǒng)電源的開關使用頻率從雙極晶體管的20kHz進步到100kHz以上,有效地通過減小實現(xiàn)了無源儲能元件(電感、電容)的體積。低壓Power MOSFET使低壓環(huán)境同步學習整流技術成為社會現(xiàn)實,器件的導通電壓從肖特基二極管的0.5V左右,降低到一個同步增加整流器的0.1V甚至具有更低,使低壓整流器的效率提高至少需要進步了 10%。高壓Power MOSFET的導通壓降和開關功能特性的改善,進步了開關設備電源的低級管理效率。

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