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    電源適配器百科

    開關電源適配器的發展史

    時間: 2019-09-24 09:58 瀏覽次數:
    在電源適配器的情況下,除了前面提到的DC電源適配器之外,還有一個大型的AC媒體電源適配器。例如,UPS提供恒壓電源適配器(Cvcf),逆變器提供變頻、可變電壓功率適配器(Cvf),其中電

      在交換電源適配器發生之前,已經使用了線性電壓穩定的電源適配器(或線性電源適配器)。然后,開關電源適配器表現為線性電源適配器的替代,并且術語開關電源適配器也相對于線性電源適配器產生。在操作期間,檢測輸出電壓并將其與參考電壓U相比較。

      因此,當由一個電源適配器,輸出電壓或4引起的,通過改變壓力降伏輸入電壓變化時,輸出電壓是穩定的,以調整負載的變化。為了調節播放量足以調節V,V'必須加大工作在線狀態,并保持一定的壓力降。因此,該適配器被稱為線性電源適配器。線性輸入電路DC電源適配器通常是一個工作變壓器T和在所施加的頻率的組合物中的二極管整流器整流電容濾波器。因為交流適配器的較大有時電壓范圍,所以范圍是大的。此外,二極管整流電路被連接到濾波電容C并不大,也有一定程度的脈動的。然而,這些可以由電壓調節器降V來調節輸出電壓的。準確性和漣漪滿足高要求。

      首先,通過其合理的電壓比不存在計數n比。比較合適的v值可以調整,以確保它在放大狀態下工作。二是交流適配器的輸出電壓與輸入電源電隔離,這一點也很重要。

      雖然線性電源適配器能夠滿足所需的直流電壓和電源質量(精度、波紋等)的要求,但有兩個嚴重的缺點:一是管v運算的調整處于線性放大狀態,損失也很大。因此,整個電源適配器的效率非常低;第二是需要一個電源頻率變壓器使電源適配器大而重。

      開關電源適配器的設計是為了克服線性電源適配器的缺點。整流電路通過二極管整流電路和電容C濾波器直接與電容C濾波器連接,得到直流電壓U1,逆變為高頻熱釋電沖擊電壓。由于人耳能聽到的音頻范圍一般為20ha-20kh,所以逆變器的開關頻率大于20kh,并且避免了令人討厭的噪聲污染。逆變器的輸出由高頻變壓器T隔離,轉換為適當的AC電壓,整流,并濾波為期望的DC輸出電壓U。

      當AC輸入電壓變化,負載等,直流輸出電壓u將會改變。在這種情況下,能夠調整從所述逆變器,DC輸出電壓輸出的方波脈沖電壓的寬度。保持穩定。 FIGS.1-2作品可以從電源適配器和開關中可以看出,在逆變器電路是比較復雜的,是一種開關電源適配器的芯..

      雖然上述電路結構看似復雜,但與線性電源適配器相比,它有幾個顯著的特點。首先,當輸出電壓有效調節的逆變電路電子設備的電源電路處于斷開狀態時,損耗較小,使電源適配器的效率達到90%甚至95%。其次,從隔離變壓器T電路,以及高頻變壓器電壓轉換功能,20千赫以上的工作頻率。在處理電子設備時,人們會有這樣的體會:電子設備往往是“一個應用”,這往往是一個較重的電源適配器變壓器。因為高頻變壓器的體積可以更小,使整個電源適配器的尺寸大大減小,重量大大減輕。同時,由于頻率高,容積過濾也大大降低。由于電源適配器所示的電力電子裝置12始終在閉合狀態下工作,因此相對于線性電源適配器,它被稱為開關電源適配器。

      由于高頻隔離變壓器,開關電源適配器屬于隔離開關電源適配器。有電源適配器和一個不具有變壓器,其非隔離屬于開關電源適配器的類別。實際上是通過調整寬度(即調整V d的開關裝置的占空比)來調整輸出電壓輸出一脈沖電壓的降壓斬波器電路。除了降壓電路,以及其它非隔離電壓變換器及開關電源適配器電路。內容將在上面詳細地描述。

      還有一種常見的直流電源適配器,即晶閘管相控功率適配器(簡稱為相控功率適配器)。圖中所示的單相全控橋整流電路是最常用的相位控制功率適配器電路之一。該電路在電工電子技術教材中作了詳細介紹。對于圖14所示的單相全控橋整流電路,輸出直流電壓包含100 Hz紋波。如果改為三相全控橋式整流電路,則直流輸出電壓的紋波頻率為300 Hz。然而,無論采用哪種類型的相控整流電路,電氣電子設備(晶閘管)的開關頻率都是以工頻為基礎的,我國的工頻為50h(單相橋100 h為50 hz 2倍),三相橋300 Hz為50 hz的6倍。

      作為開關電源適配器,電源適配器相電力電子設備也切換工作狀態時,工作頻率為頻率而是高頻。相比之下,相控電源適配器電路的顯著優點之一是簡單,容易控制。它的主要缺點是使用頻率變壓器T的需求,使整個電源適配器大尺寸和重量,類似于線性電源適配器。此外,DC輸出電壓紋波頻率相控電源適配器僅幾次的頻率(相位2和三相全控橋全控橋6次),一個大的過濾器是需要的,以具有更良好過濾效果。高頻開關電源適配器的直流輸出電壓,通常高于20K赫茲,因此,只有一個小的過濾器。由于低的開關頻率相控電源適配器,該適配器在控制比慢開關電源適配器響應速度的動力源。

      根據目前的飲食結構,開關電源適配器是指工作在高頻直流電源適配器中的電力電子器件的開關狀態,因此,開關電源適配器通常被稱為高頻開關電源適配器。適配器的控制不包括電源中的開關電源適配器。可以說,直流開關電源適配器被稱為高頻開關電源適配器,其中“高頻”不包括相控電源適配器,“直流”不包括交流適配器(例如處于開關狀態的UPS電力電子裝置,但它是交流適配器)。

      簡要介紹了三種直流電源適配器:線性電源適配器、開關電源適配器和相控電源適配器。表12比較了它們的主要特性和應用。

      在電源適配器的情況下,除了前面提到的DC電源適配器之外,還有一個大型的AC媒體電源適配器。例如,UPS提供恒壓電源適配器(Cvcf),逆變器提供變頻、可變電壓功率適配器(Cvf),其中電力電子在開關狀態下工作,工作頻率也很高,但不屬于開關電源適配器。

      總之,具有三個條件的電源適配器可以被稱為開關電源適配器。這三個條件是:一個開關(在電路電力電子器件在關斷狀態下工作而不是線性狀態),高頻率(例如在低頻電操作電路附近的高頻率的代替)和DC(電源適配器輸出DC而不是AC)。

      如上所述,從電源適配器切換到線性電源適配器是將其稱為“切換”電源適配器的原因。因為它的前身是線性電源適配器。因此,各種電子設備中,很多電子設備都是用來控制電源適配器的。以前,開關電源適配器出現了,電源適配器,這些設備都有一個線性電源適配器。隨著計算機等功能更強大、體積更小的電子設備的日益集成,迫切需要體積小、重量輕、效率高、性能好的新型電源適配器,開關已經成為電源適配器技術發展的強大動力。

      新型電力電子器件的研制為開關電源適配器的研制提供了材料條件。在20世紀60年代后期,也被稱為大功率晶體管(GTR)的垂直導電雙極功率晶體管(BJT)使得可以使用高頻開關電源適配器。此時,開關電源適配器的基本結構已被使用到現在。

      它有助于減小開關頻率開關電源適配器的體積和減輕重量。開關電源適配器的早期開關頻率是一種只有幾千赫的開關元件,它與連續改進的磁性材料的性能相關,并逐漸增加開關頻率。然而,當頻率達到10 kHz左右時,噪聲變壓器、電感和其他磁性元件就會發出刺耳的聲音。為了降低噪音和進一步減小音量,70年代的開關頻率最終突破了20 KH的人類聽力限制。這一變化甚至被稱為“20 kH革命”。然后,隨著功率MOSFET的應用,開關電源適配器的開關頻率進一步提高,使得功率適配器更小更輕,功率密度進一步提高。

      相對于線性電源適配器,在大部分性能指標開關電源具有很大的優勢。因此,除了高直流電壓紋波要求,開關電源適配器完全替代線性電源適配器。計算機,電視,幾乎通用電源適配器的各種電子設備。

      電源適配器作為連接電子設備的電源適配器,主要用于小功率范圍的線性電源。因此,在20世紀80年代以前,作為線性電源適配器的替代品,它主要用于開關電源適配器的低功耗應用。當時,大功率直流電源適配器仍然是晶閘管主控相控電源適配器。然而,自20世紀80年代以來,絕緣柵雙極晶體管(gbt)的出現打破了這一模式。mosfet和igbt可以看作是bt器件的一個復合體。BJT和同樣,它們主要用于中等功率應用。與b相比,gbt具有更高的工作頻率和電壓驅動裝置。它容易駕駛,但它有極好的優點,即沒有明顯的缺點。因此,lgbt在短期內迅速取代b,成為主流的中功率范圍的設備,并不斷拓展自身生活空間的功率方向。

      igbt的出現增加了開關電源適配器的容量,并在許多中等容量范圍內迅速取代了相控電源適配器。在通信領域,早期的48v基本電源適配器多為晶閘管相控電源適配器,逐漸被開關電源適配器所取代。直流電源適配器,用于電力系統的晶閘管相控電源適配器。目前,開關電源適配器已成為其主流。

      此外,開關電源適配器也逐漸侵蝕了傳統晶閘管相控電源適配器(如焊機、電鍍設備)的應用范圍。如上所述,開關頻率的增加可以減小功率適配器的大小和重量,但增加開關的損耗并降低電源適配器的效率。此外,開關頻率的增加也使電源適配器的電磁干擾問題變得突出。為了解決這一問題,20世紀80年代出現了采用準諧波技術的零電壓開關電路和零電流開關電路。這種技術被稱為軟交換技術。軟交換技術的應用可以將開關損耗降到零,提高效率。同時,也大大減少了電磁干擾,從而有助于進一步提高開關頻率。電源適配器進一步向小尺寸、重量輕、效率高、功率密度高的方向發展。經過近30年的發展,軟交換技術的研究仍然十分活躍。它也成為各種電力電子電路的基礎技術。然而,迄今為止,軟交換技術最成功的應用仍在進行中。電源適配器字段。

      開關電源適配器和連接到AC電源電路典型地是一個二極管整流器電路,所述電路的輸入電流不再是正弦波,但是含有大量的諧波,從而使電源適配器的功率因數很低。當有一個公用電網開關電源適配器負荷大,電網會造成嚴重的諧波污染。近年來,我經常聽到的“綠色電源適配器”這個詞。這里的“綠色”的標志是,它不產生諧波污染對電網,不會產生電磁干擾環境,當然,不會產生噪音。為了減少由于開關電源適配器的諧波污染,提高開關電源適配器的功率因數,功率因數校正(功率因數法規,PC)技術出現于上世紀90年代,它已被廣泛應用于開關電源適配器。目前,單相PFC技術已經相對成熟并廣泛應用于各種開關電源適配器,但三相PFC技術還有很長的路要走。

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