開關電源的16個進展狀況
高頻從產生進展至今,其各個方面性能得到了普遍提高。伴隨著現代電力電子技術的飛速進展,越來越多的高新技術被成功應用到高頻開關電源中,極大地提高了高頻開關電源的各個方面性能。
1、逐步淘汰線性電源
高頻開關電源在技術上較線性電源具備很大優越性,減少了用于制造工頻變壓器的材料和空間,體積小、質量輕、可靠性高且性價比好,簡單實現各種不同功率的輸出。伴隨著高頻開關電源開關頻率的不斷提升及高頻濾波技術的同步進展,原先困擾開關電源的輸出紋波大等問題得到解決,開關電源的輸出紋波可和線性電源相媲美,迫使在各制造行業逐步淘汰線性電源。
2、開關頻率已達MHz級
頻開關電源自20世紀70年代突破20kHz以來,伴隨著技術的進步,其產品的頻率一路飆升到500kHz——1MHz.世界上很多國家都在致力于MHz級的高頻開關電源的研究。我國在這方面的研究較為滯后,但是已經取得了肯定的成果。
3、小型化進展迅速
通過對高頻開關電源原理的解析和實際應用證實,電源使用的電容、電感、變壓器的體積和質量和電源工作頻率的平方根成反比。依據這個原理,高頻開關電源的頻率提升必定促成了體積的減小。電源小型化能使產品輕便、減少材料耗費和降低成本,具備很重要的經濟價值。
4、效率得到較大提升
因為各種新技術的運用,世界上高頻開關電源的效率達到95%以上,國內應用軟開關技術制造的6kW通信開關電源的效率已達到了93%。
5、提升頻率和減少體積不可幸免面臨著許多難題
伴隨著開關頻率的提升,必將帶來很多負面影響,包含開關元件和無源元件損耗的增加、元件高頻寄生參數和電磁干擾EMI等,都必須兼顧考慮。
6、軟開關技術進展應用日趨成熟
因為軟開關技術在理論上可以將開關損耗降低為零,因此該技術始終是研究的熱點。其電路可分為:準諧振電路、零開關PWM電路和零轉換PWM電路。目前進展應用成熟的技術包含:有源鉗位ZVS軟開關技術和全橋移相ZVS軟開關技術,效率可達90%以上。
7、軟開關和硬開關融合技術取得很好效果
開關技術的出現并沒有使硬開關技術逐步沒落,反之通過和軟開關技術融合,重煥出新的活力。如零電流變換(ZCT)和零電壓變換(ZVT)技術,兼有軟開關的開關損耗小、EMI低、頻率高、效率高、節能效果好等優點和硬開關的開關管電壓、電流容量定額小和簡單實現濾波等優點。
13、分布式電源系統極大提升電源輸出功率
分布式高頻開關電源系統通過電源模塊并聯運行的方式,采納系統均流、N+M冗余設計和熱插拔技術,使得每個變換器處理較小的功率以降低電應力,突破了單臺輸出功率不夠大的瓶頸,將輸出功率提升到幾十千瓦甚至幾百千瓦,大大提高了系統的可靠性。此外,這種系統能擴展出多種功率輸出,降低了開發成本。
14、PWM反饋回路的數字操縱技術得到實際應用
基于電子設計自動化(EDA)技術、單片機技術和數字信號處理器(DSP)技術等數字技術開發的數字電源通過軟件和硬件設計,可以替代模擬電路,實現PWM反饋回路的數字操縱。DSP可通過內置PID算法生成數字PWM波形操縱主 功率變換器;配合A/D轉換和CPLD等芯片檢測系統電流、電壓和溫度參數,經內部處理調整PWM信號輸出,實現調節電源輸出和各種愛護功能,還可以對同步整流電路進行精確的同步操縱。
15、基于數字技術開發的電源治理和通信功能提高產品性能
數字高頻開關電源能通過接口電路,外接鍵盤和液晶顯示器,進行人機交互操作;通過串口RS485、RS232或CAN總線等接口和上位機進行數據的通信,實現遙測遙控。數字電源的網絡接口,便于實現在線維護、自檢和升級,極大提高了產品的可靠性和使用壽命。
16、數字技術方便產品設計
各種功能的集成數字電路、數字操縱芯片以及先進的EDA技術、單片機技術和DSP技術使得設計人員能夠擺脫以往繁復的模擬電路設計,專注于電源產品的質量、性能和功能的完善。通過運用計算機輔助設計(CAD)手段,包含TOPs-witch(PROTEL)、DXP等電路設計軟件,可以提高電源產品的開發效率,縮短研發周期。目前流行的Pspice和Matleb等仿真軟件不能完全仿真高頻開關電源的高頻寄生參數,只能在前期研究中提供參考,無法做到完全的仿真設計。
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