开关电源的应用

发布时间:2013-07-31 阅读量:1562 来源: 我爱方案网 作者:

    随着电力电子技术的高速发展,电子设备和人们的工作生活密切相关,今天小编和大家一起来了解开关电源的应用

    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 

基本组成

    开关电源大至由主电路、开关电源控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。



开关电源

1、主电路

   冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。

   输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。

   整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。


   逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。

   输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。

2、控制电路

    一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。

3、检测电路

    提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。


4、辅助电源

    实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。


主要分类



  320W单组开关电源

   人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。

微型低功率开关电源

    开关电源正在走向大众化,微型化。开关电源将逐步取代变压器在生活中的所有应用,低功率微型开关电源的应用要首先体现在,数显表、智能电表、手机充电器等方面。现阶段国家在大力推广智能电网建设,对电能表的要求大幅提高,开关电源将逐步取代变压器在电能表上面的应用。


反转式串联开关电源

    反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍

工作原理

    开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。

    与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。



  开关电源伯特图

    脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。

    控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。

    开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。

主要特点

    1、体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。

    2、功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转 化效率高,一般为60~70%,而线性电电源只有30~40%。


主要应用

    开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯袋,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。 


     
模块化是开关电源发展的总体趋式,可以采用模块化电源组分布式电元源系统,可以设计成N I亢余电源系统,并实现联系方式的容量扩展。而采用部分谐板转换电路技术,在理论上既可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换电路技术,在理论上既可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术应用问题,故仍需在理论上既可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量工作,以使得该项技术得以应用。

通过小编对开关电源的介绍,大家是不是对开关电源的应用有了一个系统的了解了呢。

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开关电源

http://baike.baidu.com/view/13632.htm

新型开关电源的选用及应用

http://www.hqew.com/tech/doc/397146.html

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