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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零電壓開關或零電流開關,則其效率分析可以得到明顯發展進步。

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展特別是Power MOSFET的進步從而引發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了無源儲能元件(電感、電容)的體積。低壓Power MOSFET使低壓環境同步學習整流技術成為社會現實,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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