开关电源进入高效率电源转换时代2

时间:2019-02-11 16:53:43 来源:博盛套资讯网 作者:匿名



在DC48V输入电压功率模块中,效率超过93%的模块几乎采用前级电压调节和后级非调节隔离隔离方案,以及第一级输出电容和输出电感。第二阶段。取消简化了电路结构。

许多国内开关电源对设计中的结构设计不够重视。有时电源的各个部分会出现温度升高不均匀,有些地方会过热,有些地方几乎没有温度升高,甚至PCB上也会出现大量损耗。 。一个好的开关电源应该是产生热量的元件均匀分布在PCB上,并且加热元件的温升基本相同,并且PCB应该尽可能少地损失,这在设计模块电源适配器和塑料外壳。

同时提高效率:降低电源的电磁干扰

在开关电源的各种损耗中,电源效率高后,电磁干扰造成的损耗不会被忽略。一方面,电磁干扰本身消耗能量,尤其是电源效率的提高通常需要软开关技术或零电压开关或零电流开关技术(无论是专门设置还是电路本身固有)。应用这些技术会降低开关过程的电压和电流。切换过程的变化率或消除,电磁干扰变得非常小,并且在传统的开关电源电路中不需要特别抑制电磁干扰的电路(该电路是有损耗的)。

开关电源入门:高效电源转换时代

仔细分析,高效电源转换似乎非常简单,甚至一些电路拓扑结构已经在20多年前推出(例如两阶段变换拓扑结构,如UNITRODE82/83数据应用笔记AN19中所述)这种电源转换拓扑结构也用于TEK2235示波器,但它受当时技术水平的限制,尤其是人们的理解。 (总是认为两级变换的效率低于单级变换的效率,实际上可以实现两级变换。事实上,固有的零电压开关,单级转换需要特殊附加电路和控制方法),不予承认和应用。器件的性能和器件意识的提高使得两级转换成为高效电源转换的主要方式之一。结论

如今,对于开关电源设计工程师和制造商,可以容易地获得先进的功率半导体器件。已经应用了先进的电路拓扑和控制方法。他们所剩下的就是找到提高技术水平和创造更好的方法。应用机会和市场份额。

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