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正文內(nèi)容

升壓dc-dc開關(guān)電源工作原理(編輯修改稿)

2024-12-07 04:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圍內(nèi),開關(guān)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(dòng)態(tài)性能。因此,高頻化是開關(guān)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(guān)器件和與之反并聯(lián)的續(xù)流二極管,實(shí)質(zhì)上都屬于標(biāo)準(zhǔn)功率模塊 (SPM)。近年來,有些公司把開關(guān)器件的驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路也裝到功率模塊 中去,構(gòu)成了智能化功率模塊 ( IPM) ,這樣縮小了整機(jī)的體積,方便了整機(jī)設(shè)計(jì)和制造。實(shí)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(yán)重,對(duì)器件造成更大的電應(yīng)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(tái)整機(jī)幾乎所有的硬件都以芯片的形式安裝到一個(gè)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(yán)格、合理的、熱、電、機(jī)械方面的設(shè)計(jì),達(dá)到優(yōu)化完善的境地。它類似于微處理器芯片,再把整個(gè)模塊固定在相應(yīng)的型材散熱器上,就構(gòu)成一臺(tái)新型的開關(guān)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(jī)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(yīng)力降至最低 ,提高了系統(tǒng)的可靠性。 ③ 低噪聲 , 開關(guān)電源的缺點(diǎn)之一是噪聲大 , 單純地追求高頻化,噪聲也會(huì)隨之增大。采用部分諧振轉(zhuǎn)換回路技術(shù),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(guān)電源的又一發(fā)展方向。 ④ 數(shù)字化,在傳統(tǒng)開關(guān)電源技術(shù)中,控制部分是按模擬式信號(hào)來設(shè)計(jì)和工作的。在六七十年代,開關(guān)電源技術(shù)完全是建立在模 擬電路基礎(chǔ)之上的。但是現(xiàn)在數(shù)字式信號(hào)、數(shù)字電路顯得越來越重要,數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)日益完善成熟,顯示出越來越多的優(yōu)點(diǎn)。 2 升壓 DCDC 變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 升壓變換器在開關(guān)電源和有源功率因數(shù)校正技術(shù)中得到越來越普遍的應(yīng)用,其電路拓?fù)淙鐖D 2 所示,由圖可知,當(dāng)開關(guān) VT 導(dǎo)通時(shí), Liu=U ,電感 L中的電流呈線性上升,電感貯存磁場(chǎng)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(guān) VT 導(dǎo)通期間內(nèi),電容 C 放電提供負(fù)載電 流 Io。當(dāng)開關(guān) VT 斷開時(shí),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(dǎo)通施于負(fù)載,同時(shí)給電容 C 充電。因此在負(fù)載上得到一個(gè)比輸入電源
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