关于未来开关电源技术发展趋势
开关电源是利用现代电力电子技术,采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率(占空比),调整输出电压,维持输出稳定的一种电源。早在20世纪80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机电源换代,进入90年代开关电源已广泛应用在各种电子、电器设备,程控交换机、通讯、电力检测设备电源和控制设备电源之中。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,两者的成本都随着输出功率的增加而增长,但两者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使的开关电源技术也不断的创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,从而为开关电源提供了广阔的发展空间。
开关电源高频化使其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源更进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各在开关电源制造商都致力同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn-Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度(Bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小薄。开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新,实现ZVS、ZCS的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对联高可靠性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的可靠性大大提高。
模块化是开关电源发展的总体趋势,可以用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展。针对开关电源运行噪声大这一缺点,若单独追求高频化,其噪声也必将随着增大,而用部分谐振转换电路技术,在理论上即可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术实际应用仍存在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量的工作,使得多项技术得以实用化。电力电子技术的不断创新,开关电源产业有着广阔的发展前景。要加快我国开关电源产业的发展速度就必须走技术创新之路,走出有中国特色的产学研联合发展之路,为我国国民经济的高速发展做出贡献。
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电力科技的重要成就 电源适配器现已广泛被使用
人们在不同的电力使用环境之中,对于电力的使用的具体情况互相之间都是不尽相同的。
随着科技的发展与电力领域之中更新产品的进步,电源适配器终走入了人们的视野之中。电源适配器一般有两种:一种是开关电源,另一种是变压器式电源。开关电源电路比较复杂,元件比较多,是一种新型电源。后者是很常见的电源,元件比较简单,主要有降压变压器、整流二极管、滤波电容等,比较高端的还有稳压保护电路组成。
众所周知,电源适配器是由两个部分连接而成的,一边是15W电源适配器,另一边是电源线和插笔记本的接孔,当电源适配器那部分发生故障时,有时我们仅换掉那部分就可以了,接孔这边不用换。那么现在的问题是,同样标称电压的电源,如果输出电流不同,能不能用在同一台本本上?基本的原则是:大标称电流的电源可以代替小标称电流的电源。
笔记本适配器其实是一个高精密、高效率的开关型稳压电源,其作用是把220V的交流市电转换为低压直流电,为笔记本正常工作提供稳定的电力,它甚至被称为笔记本的“动力之源”。由于电源适配器内部是一个工作在高电压、大电流状态下的开关电源,工作负荷比较重,而且是全封闭结构,外壳上没有散热孔,内部也无风扇来辅助散热,因而电源适配器在工作时内部温度都很高。特别是在炎热的夏天,用手触摸其表面都可以感觉到烫手,内部温度则更高。因而在日常办公、娱乐时,要对它进行适当的保养与维护。
可以说这是一个在电源领域之中非常重要的一个拥有划时代意义的产品,通过这样的一个装置,人们就可以使得不同的电器在进行使用的时候能够获得自己所能够适应的合适的电压来作为动力。而且这样也进一步保证了电器的使用安全状况以及长时间的使用寿命。
电源适配器让很多产品在家用电压固定的环境下成功走进了人们的家里,使用者的手中,给需要的人们带去了服务和便利。
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电能变换电源
人们要开发与利用电能就必须有相应的技术途径、方法与相应的设备。广义上讲,凡是能够为用电者提供电能源的装置就可称其为电源,于是属于电能产生、电能传输、电能分配、电能变换等任何一个环节所使用的设备都可称其为电源设备。实际上,为了更准确地表达一种电源设备的功能与用途,一般将用于电能产生的设备或装置称为发电设备,如火力发电机组、水轮发电机组、风力发电机组、柴油发电机组等;用于电能传输的设备或装置称为输电设备;用于电能分配控制的设备或装置称为配电设备;将具有电能变换功能的一类设备或装置称为电能变换电源。当然,将广义上的电源设备进行分类的方法有多种,但其目的都是为使设备的功能、用途和特点在设备的名称上能够得以充分体现。
在有些情况下,发出电能的电源并不符合使用要求,需要进行再一次变换。这种变换是把一种形态的电能变换为另一种形态的电能。这种电能形态的变换可以是交流电和直流电之间的变换,也可以是电压或电流幅值的变换,或者是交流电频率与相数的变换。在有些场合下,这种电能形态的变换可能仅仅是稳定精度的提高或对其他性能的改进。由于这种电源的输入也是电能,所以人们常把这种输入和输出都是电能的电源称为电能变换电源。
电能变换电源不能产生电能,只能起到对电能进行参数变换或稳定处理的作用。常用的电能变换设备主要有直流稳定电源和交流稳定电源两大类。人们之所以需要这种设备,主要是人们日常工作和生活所使用的各种用电设备对电能质量都有一定要求,这些要求通常包括供电电源是交流还是直流、电压额定值及其变化范围、频率额定值及其变化范围、大功率等,其中对供电电压的要求是常见的也是重要的一项要求。例如,有的用电设备要求为之提供额定频率为50Hz、额定电压为220V的交流电,而且电压变化不超过额定值的+/-10%,即电压应在198V到242V之间,如果超出这个范围,可能导致用电设备不工作不正常;采用锂离子电池的手机配套的12w电源适配器,要求其输出为恒压恒流的直流,电压上限为4.25V,而且大输出电流要控制在某额定值以下,否则就有可能导致锂离子电池损坏。自动化程度较高生产线,对供电电压保持稳定不变的要求比手机充电器等生活用电设备更严格。
由此可见,电能变换设备是一种介于发电设备与用电设备之间的必备设备,是一种介于发电设备与用电设备之间的电能加工厂。仅就用电设备的供电电压而言,其值应该具有一定的稳定性,好是供电电压稳定不变。用电设备一经确定后,为之供电的电压也就确定了,于是为之供电的电源电压能否满足用电设备需求,就成了由供电电源本身决定的事。一般来说,电供电电源电压的稳定性不能满足负载要求时,简单的办法就是在负载前面加装一个调压器,这个调压器送给负载的可以是直流也可以是交流,通过调压器将供给负载的电压调到符合要求。但人工调整不但麻烦,有时甚至是不可能的,于是能够自动调整与稳定电压的电源(稳压器)便应运而生。这种电源的功能就是自动保持输出电压的稳定,当然,这里所说的“稳定”就是指电压的变化很小,并不是不变。
要制造这种自动稳压的电能变换设备(包括实现参数变换或稳定处理的其他设备),就必须有相应的技术理论作支撑,这种技术理论就是电力电子技术。电力电子技术是以电能控制和变换为研究对象的电子技术,它是一门利用由电子电力器件构成的电能变换电路对电能进行变换和控制的学科,可以认为电力电子技术就是电能处理技术。正是由于电力电子技术在电能变换设备中的支撑作用,人们通常将利用电力电子技术而制造出的电能变换设备称为电力电子电源或功率变换电源。
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