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高頻開關(guān)電源 我有新說法
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高頻開關(guān)電源(也稱為開關(guān)型整流器SMR)通過MOSFET或IGBT的高頻工作,開關(guān)頻率一般控制在50-100kHz范圍內(nèi),實現(xiàn)率和小型化。

1誕生過程

20世紀60年代大量應用的線性調(diào)節(jié)器式直流穩(wěn)壓電源,由于它存在著以下諸多的缺點,如體積重量大,很難實現(xiàn)小型化、損耗大、效率低、輸出與輸入之間有公共端,不易實現(xiàn)隔離,只能降壓,不能升壓,很難在輸出大于的場合應用等,已開始被開關(guān)調(diào)節(jié)器式直流穩(wěn)壓電源所取代。

1964年,日本NEO雜志發(fā)表了兩篇具有指導性的文章:一篇為“用高頻技術(shù)使AC變DC電源小型化”;另一篇為“脈沖調(diào)制用 于電源小型化”。這兩篇文章指明了開關(guān)調(diào)節(jié)器式直流穩(wěn)壓電源小型化的研究方向,即一是高頻化,二是采用脈沖寬度調(diào)制技術(shù)。經(jīng)過將近10 年的研究、開發(fā)取得了良好的結(jié)果。

1973年,美國摩托羅拉公司發(fā)表了一篇題為“觸發(fā)起20kHz的革命”的文章,從此在世界范圍內(nèi)就掀起了高頻開關(guān)電源的開發(fā)熱潮,并將DC/DC轉(zhuǎn)換器作為開關(guān)調(diào)節(jié)器用于開關(guān)電源,使電源的功率密度由1~4 W/in3增加到40~50W/in3。首先被采用 的是Buck轉(zhuǎn)換器。

到20世紀80年代中期,Buck、Boost和Buck ̄Boost轉(zhuǎn)換器也應用到開關(guān)電源中。20世紀70年代中期,美國加州理工學院研制 出一種新型開關(guān)轉(zhuǎn)換器,稱為Cuk轉(zhuǎn)換器(是以發(fā)明人S1obodan Cuk的姓來命名的)。Cuk轉(zhuǎn)換器與Buck-Boost轉(zhuǎn)換器互為對偶,也是一種升降壓 轉(zhuǎn)換器。20世紀80年代中期以后逐漸被應用到開關(guān)電源中。

1976年,美國P。W,Clarke研制出一種有變壓器的“原邊電感式轉(zhuǎn)換器”(Primary Inductance Converter)簡稱PIC,獲得,并且也應用到開關(guān)電源中。

1977年,Bell實驗室在PIC的基礎上,研制出有變壓器的“單端原邊電感式轉(zhuǎn)換器”(Single-Ended Primary Inductance Converter),簡稱(有變壓器的)SEPIC電路,這是一種新的DC/DC單端PWM開關(guān)轉(zhuǎn)換器,其對偶電路稱為DualSEPIC,或Zeta轉(zhuǎn)換器。

到1989年,人們將SEPIC和Zeta也應用到了開關(guān)電源中,使開關(guān)電源所采用的DC/DC轉(zhuǎn)換器,增加到6種 。到目前為止,通過DC/DC轉(zhuǎn)換器的演化與級聯(lián),開關(guān)電源所采用的DC/DC轉(zhuǎn)換器已經(jīng)增加到了14種。用這14種DC/DC轉(zhuǎn)換器作為開關(guān)電源的主要 組成部分,就可以設計出使用于不同場所、滿足于不同性能要求和用途的、高性能、高功率密度的各種功率的開關(guān)電源。

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2產(chǎn)品特點

1 本產(chǎn)品采用進口元器件和*的全橋逆變換流技術(shù)精密加工而成,使整機的性能穩(wěn)定,質(zhì)量更加可靠。

2 整機具有過壓,過流,超溫,短路,缺相等自動保護報警功能和軟啟動功能。并可加裝時間控制和計算機接口。

3 直流輸出波形為高頻方波,紋波系數(shù)《1%,可提高鍍數(shù),拒絕鈍化,增強鍍層表面的光澤度和鍍件暗角的鉆芯度。并可減少原材料的損耗,達到電鍍行業(yè)的各種特殊要求。

4 高頻開關(guān)電源采用風冷式設計,安裝方便。并配有遠控裝置,操作簡單??梢詭ж撦d開關(guān)機,減少調(diào)節(jié)的繁瑣程序。

5 體積小、重量輕,整機運用了的防腐工藝制作,增強了產(chǎn)品的防腐蝕能力,延長了使用壽命。

6 ,節(jié)能,工作效率達到90%以上,任意電壓電流比始終成線性匹配。省去了傳統(tǒng)整流器的調(diào)壓器和主變的損耗,節(jié)能在35%以上,大大的減輕了電鍍成本,實為表面處理行業(yè)理智的選擇。

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3分類

開關(guān)型穩(wěn)壓電源的電路結(jié)構(gòu)有多種:

(1)按驅(qū)動方式分,有自勵式和他勵式。

(2)按DC/DC變換器的工作方式分:①單端正勵式和反勵式、推挽式、半橋式、全橋式等;②降壓型、升壓型和升降壓型等。

(3)按電路組成分,有諧振型和非諧振型。

(4)按控制方式分:①脈沖寬度調(diào)制(PWM)式;②脈沖頻率調(diào)制(PFM)式;③PWM與PFM混合式。

(5)按電源是否隔離和反饋控制信號耦合方式分,有隔離式、非隔離式和變壓器耦合式、光電耦合式等。

以上這些方式的組合可構(gòu)成多種方式的開關(guān)型穩(wěn)壓電源。因此設計者需根據(jù)各種方式的特征進行有效地組合,制作出滿足需要的高質(zhì)量開關(guān)型穩(wěn)壓電源。

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4電源原理

主電路

從交流電網(wǎng)輸入、直流輸出的全過程,包括:

1、輸入濾波器:其作用是將電網(wǎng)存在的雜波過濾掉,同時也防止本機產(chǎn)生的雜波反饋到公共電網(wǎng)。

2、整流與濾波:將電網(wǎng)交流電源直接整流為較平滑的直流電,以供下一級變換。

3、逆變:將整流后的直流電變?yōu)楦哳l交流電,這是高頻開關(guān)電源的核心部分,頻率越高,體積、重量與輸出功率之比越小。

4、輸出整流與濾波:根據(jù)負載需要,提供穩(wěn)定可靠的直流電源。

控制電路

一方面從輸出端取樣,經(jīng)與設定標準進行比較,然后去控制逆變器,改變其頻率或脈寬,達到輸出穩(wěn)定,另一方面,根據(jù)測試電路提供的資料,經(jīng)保護電路鑒別,提供控制電路對整機進行各種保護措施。

檢測電路

除了提供保護電路中正在運行中各種參數(shù)外,還提供各種顯示儀表資料。

輔助電源

提供所有單一電路的不同要求電源。

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5穩(wěn)壓原理

開關(guān)控制穩(wěn)壓原理

開關(guān)K以一定的時間間隔重復地接通和斷開,在開關(guān)K接通時,輸入電源E通過開關(guān)K和濾波電路提供給負載RL,在整個開關(guān)接通期間,電源E向負載提供能量;當開關(guān)K斷開時,輸入電源E便中斷了能量的提供??梢姡斎腚娫聪蜇撦d提供能量是斷續(xù)的,為使負載能得到連續(xù)的能量提供,開關(guān)穩(wěn)壓電源必須要有一套儲能裝置,在開關(guān)接通時將一部份能量儲存起來,在開關(guān)斷開時,向負載釋放。圖中,由電感L、電容C2和二極管D組成的電路,就具有這種功能。電感L用以儲存能量,在開關(guān)斷開時,儲存在電感L中的能量通過二極管D釋放給負載,使負載得到連續(xù)而穩(wěn)定的能量,因二極管D使負載電流連續(xù)不斷,所以稱為續(xù)流二極管。在AB間的電壓平均值EAB可用下式表示:

EAB=TON/T*E

式中TON為開關(guān)每次接通的時間,T為開關(guān)通斷的工作周期(即開關(guān)接通時間TON和關(guān)斷時間TOFF之和)。

由式可知,改變開關(guān)接通時間和工作周期的比例,AB間電壓的平均值也隨之改變,因此,隨著負載及輸入電源電壓的變化自動調(diào)整TON和T的比例便能使輸出電壓V0維持不變。改變接通時間TON和工作周期比例亦即改變脈沖的占空比,這種方法稱為“時間比率控制”(Time Ratio Control,縮寫為TRC)。

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6控制方式

按TRC控制原理,有三種方式:

一、脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM)

開關(guān)周期恒定,通過改變脈沖寬度來改變占空比的方式。

二、脈沖頻率調(diào)制(Pulse Frequency Modulation,縮寫為PFM)

導通脈沖寬度恒定,通過改變開關(guān)工作頻率來改變占空比的方式。

三、混合調(diào)制

導通脈沖寬度和開關(guān)工作頻率均不固定,彼此都能改變的方式,它是以上二種方式的混合。

高頻開關(guān)電源不需要大幅度提高開關(guān)速度就可以在理論上把開關(guān)損耗降到零,而且噪聲也小。

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7主要功能

(1)通過MODEM和電話網(wǎng)與監(jiān)控中心通信,從通信口讀取高頻開關(guān)電源的信息;

(2)測量模塊的輸出電流和電壓、直流母線電流和電壓、電源的輸出電流和電壓、電池充放電電流和電壓等;

(3)控制電源的輸出電流和穩(wěn)流,控制電源的開關(guān)機等;

(4)控制高頻開關(guān)電源實現(xiàn)對蓄電池浮充、均充方式的自動轉(zhuǎn)換;

(5)控制硅鏈的自動或手動投切,保證控制母線的穩(wěn)壓精度,進而保證微機和晶體管保護用電的可靠性,防止造成保護誤動;

(6)調(diào)節(jié)充電限流值和總輸出電流穩(wěn)流值;

(7)具有本地和遠程控制方式,采用密碼允許或禁止方式操作,以增強系統(tǒng)運行可靠性。

參考資料

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