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        開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展概述

        2016-05-14 15:33:52李梅
        農(nóng)家科技下旬刊 2016年5期
        關(guān)鍵詞:開關(guān)電源功耗體積

        摘 要:任何電子設(shè)備都離不開可靠的電源,它們對電源的要求也越來越高。電子設(shè)備的小型化和低成本化,使電源以輕,薄、小和高效率為發(fā)展方向。本文論述了開關(guān)電源技術(shù)的發(fā)展過程,及其最新成果。

        關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;體積;功耗

        開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新。

        現(xiàn)代開關(guān)電源有兩種:一種是直流開關(guān)電源;另一種是交流開關(guān)電源。這里主要介紹的只是直流開關(guān)電源,其功能是將電能質(zhì)量較差的原生態(tài)電源(粗電),如市電電源或蓄電池電源,轉(zhuǎn)換成滿足設(shè)備要求的質(zhì)量較高的直流電壓(精電)。直流開關(guān)電源的核心是DC/DC轉(zhuǎn)換器。因此直流開關(guān)電源的分類是依賴DC/DC轉(zhuǎn)換器分類的。

        傳統(tǒng)的晶體管串聯(lián)調(diào)整穩(wěn)壓電源是連續(xù)控制的線性穩(wěn)壓電源。這種傳統(tǒng)穩(wěn)壓電源技術(shù)比較成熟,并且已有大量集成化的線性穩(wěn)壓電源模塊,具有穩(wěn)定性能好,輸出紋波電壓小,使用可靠等優(yōu)點(diǎn)。但通常都需要體積大且笨重的工頻變壓器與體積和重量都很大的濾波器。由于調(diào)整管工作在線性放大狀態(tài),為保證輸出電壓穩(wěn)定,其集電極與發(fā)射極之間必須承受較大的電壓差,導(dǎo)致調(diào)整管功耗較大,電源效率低,一般只有45%左右。另外由于調(diào)整管上消耗較大的功率,所以需要采用大功率調(diào)整管并裝有體積很大的散熱器,很難滿足現(xiàn)代電子設(shè)備的發(fā)展要求。20世紀(jì)50年代,美國宇航局以小型化,重量輕為目標(biāo),為搭載火箭開發(fā)了開關(guān)電源。在近半個世紀(jì)的發(fā)展過程中,開關(guān)電源因具有體積小、重量輕、效率高、發(fā)熱量低、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)而逐漸取代了傳統(tǒng)技術(shù)制造的連續(xù)工作電源,并廣泛應(yīng)用于電子整機(jī)與設(shè)備供電中。

        在電力電子技術(shù)高速發(fā)展的時代,電力電子設(shè)備與人們的工作、生活的關(guān)系日益密切,而電子設(shè)備都離不開可靠的電源,進(jìn)入80年代計算機(jī)電源全面實(shí)現(xiàn)了開關(guān)電源化,率先完成計算機(jī)的電源換代,進(jìn)入90年代開關(guān)電源相繼進(jìn)入各種電子、電器設(shè)備領(lǐng)域,程控交換機(jī)、通訊、電子檢測設(shè)備電源、控制設(shè)備電源等都已廣泛地使用了開關(guān)電源,更促進(jìn)了開關(guān)電源技術(shù)的迅速發(fā)展。

        開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。開關(guān)電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點(diǎn)上,反而高于開關(guān)電源。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)在不斷地創(chuàng)新,這一成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)日益向低輸出電力端移動,這為開關(guān)電源提供了廣泛的發(fā)展空間。

        開關(guān)型穩(wěn)壓電源采用功率半導(dǎo)體器件作為開關(guān),通過控制開關(guān)的占空比調(diào)整輸出電壓。其效率可高達(dá)70%-95%。而功耗小,散熱器也隨之減小,穩(wěn)定性也高。開關(guān)穩(wěn)壓電源直接對電網(wǎng)電壓進(jìn)行整流、濾波、調(diào)整,然后由開關(guān)調(diào)整管進(jìn)行穩(wěn)壓,不需要電源變壓器。此外,開關(guān)工作頻率為幾十千赫,濾波電容器、電感器數(shù)值較小,應(yīng)此開關(guān)電源具有體重輕、體積小等優(yōu)點(diǎn)。另外,由于功耗小,機(jī)內(nèi)溫升低,提高了整機(jī)的穩(wěn)定性和可靠性。而且對電網(wǎng)的適應(yīng)能力也有較大的提高,一般串聯(lián)穩(wěn)壓電源允許電網(wǎng)波動范圍為220V 10%,而開關(guān)型穩(wěn)壓電源字電網(wǎng)電壓為110~260V范圍內(nèi)變化時,都可獲得穩(wěn)定的輸出電壓。

        開關(guān)電源的高頻化是電源技術(shù)發(fā)展的創(chuàng)新技術(shù),高頻化帶來的效益是使開關(guān)電源裝置空前的小型化,并使開關(guān)電源進(jìn)入更廣泛的領(lǐng)域,特別是在高新技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用,推動了高新技術(shù)產(chǎn)品的小型化、輕變化,另外開關(guān)電源的發(fā)展與應(yīng)用在節(jié)約資源及保護(hù)環(huán)境方面都具有深遠(yuǎn)的意義。

        21世紀(jì),市場上開關(guān)電源中功率管多采用雙極型晶體管,開關(guān)頻率可達(dá)幾十千赫;采用MOSFET的開關(guān)電源轉(zhuǎn)換頻率可達(dá)幾百千赫。為提高開關(guān)頻率,必需采用高速開關(guān)器件。對于兆赫以上開關(guān)頻率的電源可利用諧振電路,這種工作方式稱為諧振開關(guān)方式。它可以極大地提高開關(guān)速度,理論上開關(guān)損耗為零,噪聲也很小,這是提高開關(guān)電源工作頻率的一種方式。21世紀(jì)開關(guān)電源的追求和發(fā)展趨勢可以概括為以下四個方面。

        小型化、薄型化、輕量化、高頻化。開關(guān)電源的體積、重量主要是由儲能元件(磁性原件和電容)決定的,因此開關(guān)頻率的小型化,實(shí)質(zhì)上就是盡可能減小其中儲能元件的體積。在一定范圍內(nèi),開關(guān)頻率的提高,不僅能有效的減小電容、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(guān)電源的一個新的發(fā)展方向。

        高可靠性。開關(guān)電源使用的元器件比連續(xù)工作電源少數(shù)十倍,因此提高了可靠性。從壽命角度出發(fā),電解電容、光耦合器等器件的壽命決定著電源的壽命。所以,要從設(shè)計方面著眼,盡可能使用較少的器件,提高集成度,這樣不但解決了電路復(fù)雜、可靠性差的問題,也增加了保護(hù)等功能,簡化了電路,提高了平均無故障時間。

        低噪聲。開關(guān)電源的缺點(diǎn)之一是噪聲大。單純的追求高頻化,噪聲也會隨之增大。采用部分諧振轉(zhuǎn)換回路技術(shù),在原理上可以提高頻率又可以降低噪聲,所以,盡可能的降低噪聲影響是開關(guān)電源的又一發(fā)展方向。

        采用計算機(jī)輔助設(shè)計和控制。采用CAA和CDD技術(shù)設(shè)計最新變換拓?fù)浜妥罴褏?shù),使開關(guān)電源具有最簡結(jié)構(gòu)和最佳工況。在電路中引入微機(jī)監(jiān)測和控制,可構(gòu)成多功能監(jiān)控系統(tǒng),可以實(shí)時檢測、記錄并自動報警等。此外,計算機(jī)輔助設(shè)備控制的應(yīng)用,對于電源技術(shù)的智能化發(fā)展提供了新的方向。

        開關(guān)電源的發(fā)展從來都是與半導(dǎo)體器件及磁性元件等的發(fā)展休戚相關(guān)的。高頻化的實(shí)現(xiàn),需要相應(yīng)的高速半導(dǎo)體器件和性能優(yōu)良的高頻電磁元件。發(fā)展功率MOSFET、IGBT等新型高速器件,開發(fā)高頻用的低損磁性材料,改進(jìn)磁性元件的結(jié)構(gòu)及設(shè)計方法,提高電容的介電常數(shù)及降低其等效串聯(lián)電阻,對于開關(guān)電源小型化始終產(chǎn)生著巨大的推動作用。

        現(xiàn)代電子系統(tǒng),即便是最簡單的由單片機(jī)和單一I/O接口電路所組成的電子系統(tǒng)來講, 其電源電壓,一般也要由+5V,±15V或±12V等多路組成,而對較復(fù)雜的電子系統(tǒng)來講,不同的電子系統(tǒng),不僅對上述各種電壓組合有嚴(yán)格的要求,而且對這些電源電壓的諸多電特性也有較嚴(yán)格的要求,如電壓精度,電壓的負(fù)載能力(輸出電流),電壓的紋波和噪聲,起動延遲,上升時間,恢復(fù)時間,電壓過沖,斷電延遲時間,跨步負(fù)載響應(yīng),跨步線性響應(yīng),交叉調(diào)整率,交叉干擾等。對于電源應(yīng)用者來講,一般都希望其所選擇的電源產(chǎn)品為“傻瓜型”的,即所選擇的電源電壓只要負(fù)載不超過電源最大值,無論系統(tǒng)的各路負(fù)載特性如何變化,而各路電源電壓依然精確無誤。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 李海松,劉佑寶.有效降低開關(guān)電源EMI的電路設(shè)計[J]. 北京理工大學(xué)學(xué)報. 2009(02):73-74.

        [2] 袁冰,來新泉,賈新章,葉強(qiáng),王紅義.片內(nèi)頻率補(bǔ)償實(shí)現(xiàn)電流模DC-DC高穩(wěn)定性[J]. 西安電子科技大學(xué)學(xué)報.2008(04):23-25 .

        作者簡介:李梅(1996-02),湖北省黃岡市人,電氣工程及其自動化專業(yè)。

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