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升壓dc-dc開關電源工作原理(編輯修改稿)

2024-12-07 04:58 本頁面
 

【文章內容簡介】 圍內,開關頻率的提高,不僅能有效地減小電容、電感及變壓器的尺寸,而且還能夠抑制干擾,改善系統(tǒng)的動態(tài)性能。因此,高頻化是開關電源的主要發(fā)展方向。 ② 模塊化,我們常見的模塊,含有一單元,兩單元,六單元,以至七單元 ,包括開關器件和與之反并聯(lián)的續(xù)流二極管,實質上都屬于標準功率模塊 (SPM)。近年來,有些公司把開關器件的驅動保護電路也裝到功率模塊 中去,構成了智能化功率模塊 ( IPM) ,這樣縮小了整機的體積,方便了整機設計和制造。實際上,由于頻率的不斷提高,致使引線寄生電感、寄生電容的影響愈加嚴重,對器件造成更大的電應力,主要表現(xiàn)為過電壓,過電流毛刺等。為了提高系統(tǒng)的可靠性,有些制造商開發(fā)了功率模塊,它把一臺整機幾乎所有的硬件都以芯片的形式安裝到一個模塊中,使元器件間不再有傳統(tǒng)的引線相連,這樣的模塊經(jīng)過嚴格、合理的、熱、電、機械方面的設計,達到優(yōu)化完善的境地。它類似于微處理器芯片,再把整個模塊固定在相應的型材散熱器上,就構成一臺新型的開關電源裝置。 由此可見,模塊化的目的不僅在于使用方便,縮小整機體積,更重要的是取消傳統(tǒng)連線,減少寄生參數(shù),從而把器件承受的電應力降至最低 ,提高了系統(tǒng)的可靠性。 ③ 低噪聲 , 開關電源的缺點之一是噪聲大 , 單純地追求高頻化,噪聲也會隨之增大。采用部分諧振轉換回路技術,在原理上既可以提高頻率又可以降低噪聲。所以,盡可能地降低噪聲影響是開關電源的又一發(fā)展方向。 ④ 數(shù)字化,在傳統(tǒng)開關電源技術中,控制部分是按模擬式信號來設計和工作的。在六七十年代,開關電源技術完全是建立在模 擬電路基礎之上的。但是現(xiàn)在數(shù)字式信號、數(shù)字電路顯得越來越重要,數(shù)字信號處理技術日益完善成熟,顯示出越來越多的優(yōu)點。 2 升壓 DCDC 變換器的拓撲結構 升壓變換器在開關電源和有源功率因數(shù)校正技術中得到越來越普遍的應用,其電路拓撲如圖 2 所示,由圖可知,當開關 VT 導通時, Liu=U ,電感 L中的電流呈線性上升,電感貯存磁場能量,二極管 V 因承受反壓而截止,其方向偏壓值為 oU 。在開關 VT 導通期間內,電容 C 放電提供負載電 流 Io。當開關 VT 斷開時,電感電源 Lu 的極性顛倒,于是 L上的電壓與電源電壓 iU 疊加后,使二極管 V 導通施于負載,同時給電容 C 充電。因此在負載上得到一個比輸入電源
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