新型開(kāi)關(guān)電源的選用及應用分析
3.1輸出電流的選擇
因開(kāi)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,應準確測量或計算用電設備的最大吸收電流,以使被選用的開(kāi)關(guān)電源具有高的性能價(jià)格比。
通常輸出計算公式為:

3.2接地
開(kāi)關(guān)電源比、線(xiàn)性電源會(huì )產(chǎn)生更多的干擾,對共膜干繞敏感的用電設備,應采取接地和屏蔽措施。按ICEIO00、FCC等EMC限制,開(kāi)關(guān)電源均采用EMC電磁兼容措施,因此開(kāi)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(kāi)關(guān)電源將其FG端子接大地或接用戶(hù)機殼,方能滿(mǎn)足上述電磁兼容的要求。
3.3保護電路
開(kāi)關(guān)電源在設計中需具有過(guò)流過(guò)熱短路等保護功能,故在設計時(shí)應首先保護功能齊備的電源模塊,并且其保護電路的技術(shù)參數應與用電設備的工作特性相匹配,以避免損壞用電設備或開(kāi)關(guān)電源。
4 開(kāi)關(guān)電源技術(shù)的發(fā)展動(dòng)向
開(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)電源制造商都致力于同步開(kāi)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)應用使得開(kāi)關(guān)電源取得了長(cháng)足的進(jìn)展,在電路板兩面布星,元器件以確保開(kāi)關(guān)的輕、小、簿。開(kāi)關(guān)電源的高頻化就必然對傳統的PWM開(kāi)關(guān)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng )新。實(shí)現ZVS、ZCS的開(kāi)關(guān)技術(shù)已成為開(kāi)關(guān)電源的主流技術(shù)。并大幅度提高了開(kāi)關(guān)電源的工作效率。對于可靠性指標,美國的開(kāi)關(guān)電源生產(chǎn)商通過(guò)降低運行電流和溫度等措施以減少器件的應力,使得開(kāi)關(guān)可靠性大大提高。
模塊化是開(kāi)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,可以設計成N I亢余電源系統,并實(shí)現聯(lián)系方式的容量擴展。而采用部分諧板轉換電路技術(shù),在理論上既可實(shí)現高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉換電路技術(shù),在理論上既可實(shí)現高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉換技術(shù)的實(shí)際應用仍存在著(zhù)技術(shù)應用問(wèn)題,故仍需在理論上既可實(shí)現高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉換技術(shù)的實(shí)際應用仍存在著(zhù)技術(shù)問(wèn)題,故仍需在這一領(lǐng)域開(kāi)展大量工作,以使得該項技術(shù)得以應用。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/177474.htm
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