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高頻開關電源領域

信息來源:本站 日期:2017-05-03 

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在實際應用中,起到開關使用的是開關晶體管??刂齐娐樊a生一固定頻率的脈沖寬度可調的方波(PWM)。

當S1為低電平時,VT1截止,變壓器T繞組中的電壓反向,二極管VD2截止,續流二極管VD1導通,存儲在電感L中的能量繼承傳遞給負載RL。電感L和電容C同時還起到濾波的作用,從而使RL上的電壓更加平滑。

高頻開關電源的工作原理是功率變換。

由此可以看出,開關電源主要作用是一種功率轉換裝置 。輔助電源將交流電通過整流濾波后,變成低壓的直流電,并給控制電路供電。二級管VD1因其在電路中的作用而被稱為續流二極管。當開關S打開時,電感L的磁場極性發生變化,儲存在L中的能量通過負載RL開釋,二極管VD1正向導通,負載兩真個電壓極性仍保持不變。在國際上,高頻開關電源已在直流電源領域,高頻開關電源也異軍突起,以優異的機能。

當開關S閉合時,電流流過電感L,在負載RL兩端產生輸出電壓。

VT1是一開關晶體管,其基極用一方波S1控制。電流流過正向偏置的二級管VD2和電感L,能量傳遞給負載RL,同時電感L中儲存了能力。同時在圖—1的電路中,輸入和輸出回路之間缺少安全

隔離措施,因而一般采用高頻變壓器作為隔離器件 ?! ‰娋W供電經EMI濾波后。


顯然,輸出電壓VRL=V2×Ton/T=V2×X  其中X=Ton/T為占空比;Ton為VT1的導通時間,改變脈沖占空比δ,即可改變輸出電壓(或電流)。

以上簡樸先容了高頻開關電源的工作原理、它是集功率轉移技術與脈寬調制技術于“—體的高技術產物,是當代電力電子學理論發展的最新體現。

當開關S閉合時,輸入回路有電流輸入,而當開關打開時,則電流溘然終止。此時二極管VD1處于反向偏置。功率MOS管V1和V2作為開關元件。 S1為高電平時,VT1導通,在變壓器T的低級產生電源,并儲存了能量。但因為電感L和續流二級管VD1的作用,輸出電流是連續的。再經硅橋整流和濾波電路濾波,成為直流電。這里,濾波電路只用一個電路C1代表。因為變壓器的次級與低級同相,所有數目也傳遞到了變壓器次級。因為輸入電壓的極性關系,二級管VD1處于反向配置,此時L儲存能量。


跟著科學技術的發展,單機大的功率高頻開關電源一定會在不遠的將來進入市場,走近我們。 但這并不意味著高頻開關電源沒有進入大功率范圍的可能,相反,這很可能是它的發展方向。大功率方面,高頻開關電源還受到一定的限制。固然高頻開關電源單機容量目前還受到器件、材料的限制,但是,跟著電源并聯技術的進步,電子器件的發展,多組并聯的大功率高頻開關電源已不是夢想。高頻開關電源作為新一代產品,已經在中小功率方面形成規模產品,其市場籠蓋率日益擴大。


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