开关电源的发展
1)电力电子设备的小型化、轻量化和高功率密度化 电力电子设备的发展方向之一是小型化,降低其体积、重量,提高功率密度。例如,随着微处理器大规模集成电路(VLSI)尺寸的不断减小,而供电电源的尺寸与微处理器相比却要大得多。因此,必须采取新的技术来降低开关电源的体积重量。20世纪人们在提高开关电源功率密度方面做了不少工作。开关电源的小型化、减轻重量对便携式电子设备(如移动电话、数码相机)尤为重要。为了实现开关电源高功率密度,必须提高PWM DC/DC转换器的工作频率,从而减小电路中储能元件的体积和重量。
2)高频电力电子技术 1980年以前,直流稳压电源,开关电源中PWM DC/DC转换器的开关频率为20~50 kHz,从1980年起,提高开关频率成为减少开关电源尺寸的较有效手段,同时 也改善了开关电源的动态性能。现在⒛0~500 kHz已成为输出100 W以下开关电源的标准开关频率。特殊制造的小功率开关电源,其开关频率已 经达到了几兆赫。 给出了20世纪70年代以后的30年,通信和计算机用开关电源DC/DC转换器高功率密度的发展进程。可见,高频化、高功率密度和高效率是 开关电源技术发展进步的重要标志。
3)高效率和软开关技术 PWM开关电源按硬开关模式工作时,在开关过程中,功率开关器件的电压和电流波形有交叠,因而开关损耗大。高频化可以缩小感性元件和容性元件的体积重量,但开关频率越高,开关损耗越大。为此,必须采取措施来提高高开关频率DC/DC转换器的效率。人们研究了在开关过程中开关器件的电压和电流波形不相交叠的技术,双向直流电源,即所谓零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)技术,总称为软开关技术(相对于PWM硬开关技术而言)。除了减小开关损耗以外,应用软开关技术还可以大大降低开关的噪声,以及减小了开关电源对外界的电磁干扰。 20世纪90年代中期,30A/48V PWM DC/DC转换器采用移相全桥ZVS-PWM技术后,重7kg,比用PWM技术的同类产品重量下降40%。软开关技术的开发和应用,提高了开关电源的效率。据说,较近国外小功率DC/DC转换器开关电源模块(48/12V)总效率可以达到96%;48/5V DC/DC转换器开 关电源模块的效率可以达到92%~93%。⒛世纪末,国内生产的通信用50~100 A输出,全桥移相式ZVZCS-PWM开关电源模块的效率**过93%。 1994年2月,IEEE电力电子学会组织“功率转换技术2000年展望专题研讨会”,就DC/DC及AC/DC功率转换器的发展趋势与需求进行讨论。指出 “高功率密度DC/DC零电压开关转换器”与开关器件的性能、无源元件的性能、封装技术等有很大关系。并预测,与1994年相比,到2000年,在保证可靠性增强一倍的基础上,DC/DC转换器的成本将降低一半,功率密度可以提高一倍。事实证明,有的DC/DC转换器产品已经达到了这个目标。
变频电源
亦称单相精密变频电源,模拟式变频电源,稳频电源,调频电源,具有高精度稳频稳压输出,快速调节电压和频率,可模拟
**电压和频率,功能齐全,整机性能优异,采用PWM高频技术,由IGBT模块调整模式,输入输出全隔离,具有频率稳定可调,电压稳压可调,可以模拟**电网,广泛用于出口产品测试以及各类产品的调压调频测试等。
什么是净化稳压电源
净化稳压电源的出现主要是代替原来的电磁补偿式614型稳压器。这种电源的稳定度较高,可
达到0.1%,效率也较高,可达97%,输出电压波形失真度较小,可达到0.2%。但这种电路的缺
点是调节范围窄,一般只适应额定电网电压的±10%,功率不容易做大,这显然无法满足电信
部门的要求,直流电源,所以一般不在考虑范围之内。
净化稳压电源 - 优点
净化稳压电源在谐振时由于是工作在饱和状态,所以外来的干扰不会引起饱和电流的变化,
于是就将干扰隔离了。
由于输入电压升高的部分全部加到电容器上,所以允许输入电压转换范围较大。
由于电路中没有电子元件,所以可靠性较高。
用途:
广泛用于是计算机、复印机、音像设备、医疗设备、计量设备、工业设备、办公设备、电子
仪器和自动化控制系统的理想供电设备。