新型開關(guān)電源的選用及應(yīng)用
3.1輸出電流的選擇
因開關(guān)電源工作效率高,一般可達到80%以上,故在其輸出電流的選擇上,應(yīng)準確測量或計算用電設(shè)備的最大吸收電流,以使被選用的開關(guān)電源具有高的性能價格比。
通常輸出計算公式為:
3.2接地
開關(guān)電源比、線性電源會產(chǎn)生更多的干擾,對共膜干繞敏感的用電設(shè)備,應(yīng)采取接地和屏蔽措施。按ICEIO00、FCC等EMC限制,開關(guān)電源均采用EMC電磁兼容措施,因此開關(guān)電源一般帶有EMC電磁兼容濾器。如利華技術(shù)的HA系列開關(guān)電源將其FG端子接大地或接用戶機殼,方能滿足上述電磁兼容的要求。
3.3保護電路
開關(guān)電源在設(shè)計中需具有過流過熱短路等保護功能,故在設(shè)計時應(yīng)首先保護功能齊備的電源模塊,并且其保護電路的技術(shù)參數(shù)應(yīng)與用電設(shè)備的工作特性相匹配,以避免損壞用電設(shè)備或開關(guān)電源。
4 開關(guān)電源技術(shù)的發(fā)展動向
開關(guān)電源的發(fā)展方向是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。由于開關(guān)電源輕、小、簿的關(guān)鍵技術(shù)是高頻化,因此,國外各大開關(guān)電源制造商都致力于同步開發(fā)新型智能化的元器件,特別是該變二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體(Mn.Zn)材料上加大科技創(chuàng)新,以提高在高頻和較大磁通密度(Bs)下獲得高磁性能,而電容器的小型化也是一項關(guān)鍵技術(shù)。
SMT技術(shù)應(yīng)用使得開關(guān)電源取得了長足的進展,在電路板兩面布星,元器件以確保開關(guān)的輕、小、簿。開關(guān)電源的高頻化就必然對傳統(tǒng)的PWM開關(guān)技術(shù)進行創(chuàng)新。實現(xiàn)ZVS、ZCS的開關(guān)技術(shù)已成為開關(guān)電源的主流技術(shù)。并大幅度提高了開關(guān)電源的工作效率。對于可靠性指標,美國的開關(guān)電源生產(chǎn)商通過降低運行電流和溫度等措施以減少器件的應(yīng)力,使得開關(guān)可靠性大大提高。
模塊化是開關(guān)電源發(fā)展的總體趨式,可以采用模塊化電源組分布式電元源系統(tǒng),可以設(shè)計成N I亢余電源系統(tǒng),并實現(xiàn)聯(lián)系方式的容量擴展。而采用部分諧板轉(zhuǎn)換電路技術(shù),在理論上既可實現(xiàn)高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉(zhuǎn)換電路技術(shù),在理論上既可實現(xiàn)高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉(zhuǎn)換技術(shù)的實際應(yīng)用仍存在著技術(shù)應(yīng)用問題,故仍需在理論上既可實現(xiàn)高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉(zhuǎn)換技術(shù)的實際應(yīng)用仍存在著技術(shù)問題,故仍需在這一領(lǐng)域開展大量工作,以使得該項技術(shù)得以應(yīng)用。
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