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I同步整流电路的设计.前言
同步整流电路的设计
前言(概述)
1.国类外电源概况
随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作,生活的关系日益密切.任何电子设备都离不开可靠的电源,它们对电源的要求也越来越高.电子设备的小型化和低成本化使电源以轻,薄,小和高效率为发展方向.传统的晶体管串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源.这种传统稳压电源技术比较成熟,并且已有大量集成化的线性稳压电源模块,具有稳定性能好,输出纹波电压小,使用可靠等优点.但其通常都需要体积大且笨重的工频变压器与体积和重量都很大的滤波器.由于调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳定,其集电极语发射极之间必须承受交大的电压差,导致调整关功耗较大,电源效率很低,一般只有45%左右.另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需采用大功率调整管并装有体积很大的散热器,很难满足现代电子设备发展的要求.20世纪80年代,计算器全面实现了开关电源化.率先完成计算器电源的换代.20世纪90年代,开关电源在电子,电气设备,家电领域的到了广泛的应用,开关电源技术进入快速发展期.
开关型稳压电源采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压.开关型稳压电源直接对电网电压进行整流,滤波调整,然后有开关调整管进行稳压,不需要电源变压器.此外,开管工作频率为几虱千赫,滤波电容器,电感器数值较小.因此,爱关电源具有重量轻,体积小等优点.另外,由于功耗小,极内温升低,提高了整极的稳定性和可靠性.而且其对电网的适应能力也有较大的提高,一般串联稳压电源允许电网波动范围220V+-10%,而开关电源电网电压在85~265V 范围类变化时,都可获得稳定的输出电压.
开关电源的高频化是电源技术发展的创新技术,高频化带来的效益是使开关电源装置空前的小型化,并使开关电源进入更广泛的领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高薪技术铲品的小型化,轻便化.另外开关电源的发展与应用在节约资源及保护环境方面都有深远的意义.
2.电源类型
通信和其它电子设备采用的稳压电源主要有线性稳压电源,相控稳压电源和开关型稳压电源.
线性稳压电源中,调整组件串联在负载回路中,其作用就像一只可变电阻,输入电压或负载变化时,串联调整组件的压降改变,从而使输出电压稳定不变.当输入电压过高时,串联调整管的功耗很大,因此效率很低.线性稳压器的主要有电是电路比较简单,稳压精度较高,输出纹波电压也较低.目前已广泛应用于小功率低电压的电子设备中.相控型稳压电源的基本工作原理::当输入电压祸负载变化时,改变晶闸管的导通角,可使输出电压稳定不变,预先宁稳压电源相比,由于调整组件工作于开关状态,所以功耗较小,效率也较高,通常可达70%.由于其工作频率较低,所以变压器的体积和重量都很大.
在开关型稳压电源中,调整管工作于开关状态.输入电压祸负载变化时,改变控制信号的脉冲宽度,即可改变调整管的导通时间,从而使输出电压稳定不变.调整管导通时,,两端的压降接近与于0,导通功耗很小,调整管关断时,流过的电流基本上为0,关断功耗非常小因此开关型电源的效率很高. 目前通信用开关稳压电源的效率已达90%以上.由于采用多种新技术及电子元器件工艺的提高,开关型电源的体积和重量越来越小,其主要缺点是电路比较复杂,成本比较高,可靠性也比较差.
开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类.作为额二次电源的DC/DC变换器现已实现模快化,且设计技术及生产工艺在国类外均以成熟和标准化,并以得到用户的认可.
DC/DC类开关电源是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,,也称为直流斩波器.其具体电路有以下极类:BUCK电路,BOOST电路,BUCK—BOOST电路----降压或升压战波器CUK 电路---降压或升压斩波器(极性出入相反,电容传输).
AC/DC变换器是将交流变换位直流,其功率电流流向可以是双向的.功率电流流向负载的变换称为整流,功率电流由负载传输回电源的 称为有源逆变.AC/DC变换器按电路的结线方式可分为半波电路和 全波电路;按电路的控制特点可分为不可控,可控,全控三类;按电源相数可分为单相, 三相和多相;按电路工作象限又可分为一象限,二象限和多象限.
开关变换器拓扑结构指能用于转换,控制和调节输入电压的功率开关组件和储能组件的不同配置.其分为非隔离型(在工作期间输入电源和输出负载共享一个电流通路)和隔离型(能量转换是用一个相互耦合磁性组件变压器来实现的,而且从电源到负载的耦合是借助于磁通而不是共同的电流)和准谐型变压器.变换器拓扑结构是根据系统造价,性能指针和输入/输出负载特性等因素决定的 .隔离型开关变换器又可分为正激变换器和反激
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