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開關電源未來的發展和趨勢

科學家們提出撤銷工頻變壓器的串聯開關電源的想象,這對電源向體積和分量的下降獲得了一條底子的途徑。到了1969年由于大功率硅晶體管的耐壓進步,二極管反向恢復時間的縮短等元器件改進,總算做成了25千赫的開關電源
  目前,開關電源以小型、輕量和高效率的特色被廣泛應用于以電子計算機為主導的各種終端設備、通訊設備等簡直一切的電子設備,是當今電子信息產業飛速發展不行缺少的一種電源方法。目前市場上出售的開關電源中選用雙極性晶體管制成的100kHz、用MOS-FET制成的500kHz電源,雖已實用化,但其頻率有待進一步進步。要進步開關頻率,就要削減開關損耗,而要削減開關損耗,就需要有高速開關元器件。
  然而,開關速度進步后,會受電路中散布電感和電容或二極管中存儲電荷的影響而發作浪涌或噪聲。這樣,不只會影響周圍電子設備,還會大大下降電源自身的可靠性。其間,為避免隨開關啟-閉所發作的電壓浪涌,可選用R-C或L-C緩沖器,而對由二極管存儲電荷所造成的的電流浪涌可選用非晶態等磁芯制成的磁緩沖器。不過,對1MHz以上的高頻,要選用諧振電路,以使開關上的電壓或經過開關的電流呈正弦波,這樣既可削減開關損耗,一起也可控制浪涌的發作。
  這種開關方法稱為諧振式開關。目前對這種開關電源的研討很活躍,由于選用這種方法不需要大幅度進步開關速度就可以在理論上把開關損耗降到零,并且噪聲也小,可望變成開關電源高頻化的一種首要方法。當前,世界上很多國家都在致力于數兆Hz的變換器的實用化研討。 

開關電源是相對線性電源說的。他輸入端直接將交流電整流成為直流電,再在高頻震動電路的效果下,用開關管操控電流的通斷,形成高頻脈沖電流。在電感(高頻變壓器)的協助下,輸出安穩的低壓直流電。因為變壓器的磁芯巨細與他的作業頻率的平方成反比,頻率越高鐵心越小。這樣就能夠大大減小變壓器,使電源減輕分量和體積。并且因為它直接操控直流,使這種電源的功率比線性電源高許多。這樣就節省了動力,因而它受到大家的喜愛。但它也有缺陷,即是電路雜亂,維修艱難,對電路的污染嚴峻。電源噪聲大,不適合用于某些低噪聲電路。

所謂開關式電源,即是經過用電子線路構成開關式(方波)震動電路來到達對電能的變換.
這種方法有許多長處,一是穩壓規模寬,在必定規模內輸出電壓與輸入電壓改變無關,電腦電源能夠在80V-240都能夠正常作業,是其它方法電源無法比擬的。二是功率高,因為選用開關震蕩作業方法,熱損耗格外少,發熱低。三是構造簡略,相對于其它一樣功率的電源,開關電源的體積與分量要少得多。因而,在許多的電子設備中,開關式電源已經是適當遍及。

所謂開關電源,是指開關電源中的調整管作業在截止區和飽滿區。調整管截止時,適當于機械開關的斷開,調整管飽滿時,適當于機械開關閉合。這種起開關效果的三極管就叫開關管,而用開關管來安穩電壓的電源,就稱之為開關型穩壓電源。
開關式電源:是調整元件作業在開關狀況的穩壓電源.調整元件通常選用晶體管\可控硅\磁開關等.
特色:體積小,穩壓規模寬,功率高,但構造雜亂,電源噪聲大.輸出電壓為矩形脈沖電壓.所以,不能使用在高需求的線性電源上.

開關電源即是用經過電路操控開關管進行高速的道通與截止.將直流電轉化為高頻率的交流電提供應變壓器進行變壓,然后發生所需求的一組或多組電壓!轉華為高頻交流電的原因是高頻交流在變壓器變壓電路中的功率要比50HZ高許多.所以開關變壓器能夠做的很小,并且作業時不是很熱!!本錢很低.假如不將50HZ變為高頻那開關電源就沒有含義
開關電源的作業原理是:
1.交流電源輸入經整流濾波成直流;
2.經過高頻PWM(脈沖寬度調制)信號操控開關管,將那個直流加到開關變壓器初級上;
3.開關變壓器次級感應出高頻電壓,經整流濾波供應負載;
4.輸出有些經過必定的電路反饋給操控電路,操控PWM占空比,以到達安穩輸出的意圖.
交流電源輸入時通常要經過厄流圈一類的東西,過濾掉電網上的攪擾,一起也過濾掉電源對電網的攪擾;
在功率一樣時,開關頻率越高,開關變壓器的體積就越小,但對開關管的需求就越高;
開關變壓器的次級能夠有多個繞組或一個繞組有多個抽頭,以得到需求的輸出;
通常還應該添加一些維護電路,比方空載、短路等維護,不然可能會焚毀開關電源.
首要用于工業以及一些家用電器上,如電視機,電腦等

開關電源即是用經過電路操控開關管進行高速的道通與截止.將直流電轉化為高頻率的交流電提供應變壓器進行變壓,然后發生所需求的一組或多組電壓!轉化為高頻交流電的原因是高頻交流在變壓器變壓電路中的功率要比50HZ高許多.所以開關變壓器能夠做的很小,并且作業時不是很熱!!本錢很低.假如不將50HZ變為高頻那開關電源就沒有含義!!開關變壓器也不神秘.即是一個通常的變壓器!這即是開關電源.

開關電源大體能夠分為阻隔和非阻隔兩種,阻隔型的必定有開關變壓器,而非阻隔的未必必定有.

簡略地說,開關電源的作業原理是:
1.交流電源輸入經整流濾波成直流;
2.經過高頻PWM(脈沖寬度調制)信號操控開關管,將那個直流加到開關變壓器初級上;
3.開關變壓器次級感應出高頻電壓,經整流濾波供應負載;
4.輸出有些經過必定的電路反饋給操控電路,操控PWM占空比,以到達安穩輸出的意圖.

交流電源輸入時通常要經過厄流圈一類的東西,過濾掉電網上的攪擾,一起也過濾掉電源對電網的攪擾;
在功率一樣時,開關頻率越高,開關變壓器的體積就越小,但對開關管的需求就越高;
開關變壓器的次級能夠有多個繞組或一個繞組有多個抽頭,以得到需求的輸出;
通常還應該添加一些維護電路,比方空載、短路等維護,不然可能會焚毀開關電源.
以上說的即是開關電源的大致作業原理.
本來現在已經有了集成度非常高的專用芯片,能夠使外圍電路非常簡略,乃至做到免調試.
計算機開關電源的開展經過了AT、ATX、ATX12V三個開展階段。AT規范是由IBM前期推出PC/AT機時所提出的,提供+5V、-5V、+12V、-12V四組電壓,具有硬開關。ATX規范的發生具有劃時代的含義,實現了軟開機關機,能夠經過遠程網絡喚醒,添加了+3.3V、+5VSB輸出。ATX12V是CPU等硬件開展的產物,首要是添加了+12V的輸出才能。
 


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