开关的有关知识及发展
一是化。为了实现高密度,必须提高PWM变换器的工作频率、从而减小电路中储能元件的体积重量。
二是应用压电玉树变压器。应用压电玉树变压器可使变换器实现轻、小、薄和高密度。压电玉树变压器利用压电陶瓷材料特有的"电压-振动"变换和"振动-电压"变换的性质传送能量,其等效电路如同一个串并联谐振电路,是变换领域的研究热点之一。
三是采用新型电容器。为了减小设备的体积和重量,必须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于及系统用的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻ESR小、体积小等。
系统中应用大量磁元件,磁元件的材料、结构和性能都不同于工频磁元件,有许多问题需要研究。对磁元件所用磁性材料有如下要求:损耗小,散热性能好,磁性能优越。适用于兆赫级频率的磁性材料为人们所关注,纳米结晶软磁材料也已开发应用。
化以后,为了提高开关的效率,必须开发和应用软开关技术。它是过去几十年国际界的一个研究热点。
对于低电压、大电流输出的软开关变换器,进一步提高其效率的措施是设法降低开关的通态损耗。例如同步整流SR技术,即以MOS管反接作为整流用开关二极管,代替萧特基二极管(SBD),可降低管压降,从而提高电路效率。
分布系统适合于用作超高速集成电路组成的大型工作站(如图像处理站)、大型数字交换系统等的,其优点是:可实现DC/DC变换器组件模块化;容易实现N+1冗余,易于扩增负载容量;可降低48V母线上的电流和电压降;容易做到热分布均匀、便于散热设计;瞬态响应好;可在线更换失效模块等。
现在分布系统有两种结构类型,一是两级结构,另一种是三级结构。
由于AC/DC变换电路的输入端有整流元件和滤波电容,在正弦电压输入时,单相整流供电的设备,电网侧(交流输入端)因数仅为0.6~0.65。采用PFC(因数校正)变换器,网侧因数可提高到0.95~0.99,输入电流THD小于10%。既治理了电网的谐波污染,又提高了的整体效率。这一技术称为有源因数校正APFC单相APFC国内外开发较早,技术已较成熟;三相APFC的拓扑类型和控制策略虽然已经有很多种,但还有待继续研究发展。
一般高因数AC/DC开关,由两级拓扑组成,对于小AC/DC开关来说,采用两级拓扑结构总体效率低、成本高。
如果对输入端因数要求不特别高时,将PFC变换器和后级DC/DC变换器组合成一个拓扑,构成单级高因数AC/DC开关,只用一个主开关管,可使因数校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,这种拓扑结构称为单管单级即S4PFC变换器。
电压调节器模块是一类低电压、大电流输出DC-DC变换器模块,向微处理器提供。
现在数据处理系统的速度和效率日益提高,为降低微处理器IC的电场强度和功耗,必须降低逻辑电压,新一代微处理器的逻辑电压已降低至1V,而电流则高达50A~100A,所以对VRM的要求是:输出电压很低、输出电流大、电流变化率高、快速响应等。
的控制已经由模拟控制,模数混合控制,进入到全数字控制阶段。全数字控制是一个新的发展趋势,手机:13181089999 已经在许多变换设备中得到应用。
但是过去数字控制在DC/DC变换器中用得较少。近两年来,的高性能全数字控制芯片已经开发,费用也已降到比较合理的水平,欧美已有多家公司开发并制造出开关变换器的数字控制芯片及软件。
全数字控制的优点是:数字信号与混合模数信号相比可以标定更小的量,芯片价格也更低廉;对电流检测误差可以进行精确的数字校正地址:山东省聊城市高新技术产业开发区聊牛路98号,电压检测也更精确;可以实现快速,灵活的控制设计。(中能玉树变压器)http://www.hpndz.com
设备的制造特点是:非标准件多、劳动强度大、设计周期长、成本高、可*性低等,而用户要求制造厂生产的产品更加实用、可*性更高、更轻小、成本更低。这些情况使制造厂家承受巨大压力,迫切需要开展集成模块的研究开发,使产品的标准化、模块化、可制造性、规模生产、降低成本等目标得以实现。实际上,在集成技术的发展进程中,已经经历了半导体器件模块化,与控制电路的集成化,集成无源元件(包括磁集成技术)等发展阶段。近年来的发展方向是将小系统集成在一个芯片上,可以使产品更为紧凑,体积更小,也减小了引线长度,从而减小了寄生参数。在此基础上,可以实现一体化,所有元器件连同控制保护集成在一个模块中。电 话:0635-8783999 6066688 传 真:0635-6066688 联系人:陈涛(总经理) 手 机:13181089999 Q Q:858033047 邮 箱:858033047@qq.com 地 址:山东省聊城市高新技术产业开发区聊牛路98号 网址:http://www.lcjbc.com/
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