开关电源进入高效率功率变换时代

最新更新时间:2012-09-20来源: 21IC关键字:开关电源  高效率  功率变换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电子设备特别是计算机的不断小型化,要求供电电源的体积随之小型化,因而开关电源开始替代以笨重的工频变压器为特征的线性稳压电源,同时电源效率得到明显提高。电源体积的减小意味着散热能力的变差,因而要求电源的功耗变小,即在输出功率不变的前提下,效率必须提高。

高效率功率变换:开关电源设计追求的目标

相同体积的电源的功率耗散基本相同,因此,欲得到更大的输出功率,必须提高效率,同时,高的电源效率可以有效地减小功率半导体器件的应力,有利于提高其可靠性。

开关电源的损耗主要为:无源元件损耗和有源元件损耗

开关损耗一直困惑着开关电源设计者,由于功率半导体器件在开关过程中,器件上同时存在电流、电压,因而不可避免地存在开关损耗,如果开关电源中开关管和输出整流二极管能实现零电压开关或零电流开关,则其效率可以明显提高。

开关过程引起的开关损耗大致会占总输入功率的5%~10%,大幅度降低或消除这一损耗可使开关电源的效率提高5%~10%。最有效的方法是软开关技术或零电压开关或零电流开关技术。

在众多软开关的方案中,比较实用的有大功率的全桥变换器,通常采用移相零电压开关的控制方式,这种控制方式要求在初级侧需附加一续流电感以确保开关管在零电压状态下导通,由于较大的有效值电流流过,这个附加电感将发热(尽管比RC缓冲电路小得多),因而在低压功率变换中并不采用。

无源无损耗缓冲电路的特点是不破坏常规PWM控制方式,设计/调试简单。尽管如此,无源无损耗缓冲电路和准谐振/零电压开关工作方式也存在一些缺点,如仅能实现关断软开关以及在反激式变换器中不太适于大负载范围变化。软开关中有源箝位是提高单管正/反激变换器效率的有效方法,最初的专利限制现在已失效,可以普遍应用。

功率半导体器件的进步:高效率功率变换的根本

功率半导体器件的进步特别是PowerMOSFET的进步引发出功率变换的一系列的进步:PowerMOSFET的极快的开关速度,使开关电源的开关频率从双极晶体管的20kHz提高到100kHz以上,有效地减小了无源储能元件(电感、电容)的体积。低压PowerMOSFET使低压同步整流成为现实,器件的导通电压从肖特基二极管的0.5V左右,降低到同步整流器的0.1V甚至更低,使低压整流器的效率至少提高了10%。高压PowerMOSFET的导通压降和开关特性的改善,提高了开关电源的初级效率。功率半导体器件的功耗的降低也使散热器和整机的体积减小。

电源界有一个不成文的观点:不稳压的比稳压的效率高、不隔离的比隔离的效率高、窄范围输入电压的比宽范围输入的效率高。Vicor的48V输入电源模块的效率达到97%。交流输入开关电源需要功率因数校正,由于功率因数校正已具有稳压功能,在对输出纹波要求不高的应用(如输出接有蓄电池或超级电容器),可以采用功率因数校正加不调节的隔离变换器电路拓扑,国外在1986年已有产品,效率到达93%以上。

在DC48V输入电压的电源模块中,效率在93%以上的模块几乎无一例外地采用前级稳压、后级不调节隔离的方案,并且将第一级的输出电容和第二级的输出电感取消,简化了电路结构。

国内的很多开关电源在设计上对结构设计的关注相对不够,有时会出现电源内的各部分温升不均,有的地方过热,有的地方几乎没有温升,甚至PCB上产生较大的损耗。一个好的开关电源应该是产生热的元件均匀分布在PCB上,而且发热元件的温升基本一致,PCB应有尽可能小的损耗,这在模块电源和塑料外壳的Adapter的设计中尤为重要。

效率提高的同时:电源的电磁干扰得到减小

在开关电源的各种损耗中,电磁干扰所产生的损耗,在电源效率高到一定水平后将不容忽视。一方面电磁干扰本身消耗能量,特别是电源效率的提高往往需要软开关技术或零电压开关或零电流开关技术(无论是专门设置还是电路本身固有),应用这些技术减缓了开关过程的电压、电流的变化速率或消除了开关过程,电磁干扰变得很小,不需要像常规开关电源电路中需要专门设置抑制电磁干扰的电路(这个电路是存在损耗的)。

开关电源进入:高效率功率变换时代

仔细分析,高效率功率变换看起来是很简单的,甚至有些电路拓扑在20多年前就有介绍(如两级变换拓扑结构,早在UNITRODE82/83年数据手册的ApplicationNote的AN19中就有介绍、TEK2235示波器中也采用了这种功率变换拓扑结构),但受当时的技术水平,特别是人们认识的限制(总是认为两级变换的效率比单级低,而事实上两级变换可以实现事实上的固有的零电压开关,单级变换则需要特殊的附加电路和控制方式)而并没有得到承认和应用。器件的性能和人们认识的提高已经使两级变换作为高效率功率变换的主要方式之一。

结语

如今对于开关电源设计工程师和制造厂商而言,先进的功率半导体器件可以方便得到,先进的电路拓扑和控制方式已经开始应用,他们所剩下的就是想办法提高自己的技术水平,同时创造更好的应用机会和市场份额。

关键字:开关电源  高效率  功率变换 编辑:探路者 引用地址:开关电源进入高效率功率变换时代

上一篇:开关电源的时域数学模型与系统的时域响应
下一篇:电磁干扰测量与诊断

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03

一款开关电源保护电源电路最实用的设计方案
本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更加简单,成本大大降低。 引言 随着科学技术的发展,电力电子设备与们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此开关电源开始发挥着越来越重要的作用。同时随着许多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。 开关电源 的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,需要加入各种保护电路,保护开关电源本身不致因过、欠压而损坏,保护电路是否可靠,与开关电源的安全运行至关重要。 单结晶体管
[电源管理]
一款<font color='red'>开关电源</font>保护电源电路最实用的设计方案
一种低成本无变压器开关电源
本文介绍一种低成本无变压器开关型电源。该开关型电源的输出直流电压V0=12V,最大负载电流I=100mA。 电路如图所示。220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。R1、RP与电容C1组成RC移相网络。VD3是为电容C1对地充、放电而设置的。功率开关MOSFET的导通与关断,受小信号晶体管VT2的控制。在交流电压VAc的正半周,通过R1、RP使VT2导通。在VT2导通期间,VT1关断。反之,在VT2截止时,VT1饱和导通。二极管VD1的作用是确保T1只在Vac的正半周的初始阶段导通,形成针状脉冲电流对大容量滤波电容C3充电。RC移相网络
[电源管理]
一种低成本无变压器<font color='red'>开关电源</font>
一种准谐振反激式开关电源的设计
准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用 UCC28600 设计准谐振电源。 1 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规的硬开关反激式转换器电路。这种不连续模式反激式转换器(DCM)一个工作周期分为三个工作区间:( t0 ~ t1)为变压器向负载提供能量阶段,此时输出二极管导通,变压器初级的电流通过Np:Ns的耦合流向输出负载,逐渐减小。     MOSFET电压由三部分叠加而成:输入直流电压VDC、输出反射电压VFB、漏感电压VLK.到t1 时刻,输出二极管电流减小到0,此时变压器的初级电
[电源管理]
一种准谐振反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计
单片开关电源的快速设计法(单片开关电源技术讲座之二)
    摘要: 单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其快速设计方法。     关键词: 单片开关电源  快速设计  TOPSwith-Ⅱ     在设计开关电源时,首先面临的问题是如何选择合适的单片开关电源芯片,既能满足要求,又不因选型不当而造成资源的浪费。然而,这并非易事。原因之一是单片开关电源现已形成四大系列、近70种型号,即使采用同一种封装的不同型号,其输出功率也各不相同;原因之二是选择芯片时,不仅要知道设计的输出功率PO,还必须预先确定开关电源的效率 η 和芯片的功率损耗PD,而后两个特征参数只有在设计安装好开关电源时才能测出来,在设计之前它们是未知的。
[电源管理]
高效率DC/DC恒流电源LED驱动创新设计方案
  1 引言   半导体照明作为21 世纪的新型光源,具有节能、环保、寿命长、易维护等优点。用大功率高亮度发光二极管(LED)取代白炽灯、荧光灯等传统照明光源已是大势所趋。由于LED 自身特性,必须采用恒流源为其供电。因此,高效率恒流驱动电源的设计成为LED 应用中一个重要研究对象。LLC半桥谐振变换器以其高效率、高功率密度等优点成为现今倍受青睐的热门拓扑, 但一般用于恒压输出场合,传统LLC 被认为不适合应用于宽范围恒流输出。此处提出一种半桥LLC 新的设计方法,使其在宽范围恒流输出场合依然保持高效率。   因此,LLC 可作为LED 驱动的很好的拓扑选择。   2 恒流LLC 谐振变流器的设计方法   2.1 半桥LLC 变换
[电源管理]
<font color='red'>高效率</font>DC/DC恒流电源LED驱动创新设计方案
确保方案一次过的DC/DC开关电源的设计秘籍
引言   随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。   负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。   传统的非隔离负电压开关电源的电路拓扑有以下
[电源管理]
确保方案一次过的DC/DC<font color='red'>开关电源</font>的设计秘籍
选取降压拓扑结构开关电源电感器的基本要点
开关电源 电感 器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关 电源 系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关流向输出端,并以某一速率稳步增大,增加速率取决于电路电感。根据楞次定律,di=E*dt/L,流过电感器的电流所发生的变化量等于电压乘以时间变化量,再除以这个电感值。由于流过负载电阻
[电源管理]
选取降压拓扑结构<font color='red'>开关电源</font>电感器的基本要点
昂宝推出面向开关电源的高集成度的PWM控制芯片
昂宝电子推出的高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片——OB2268/OB2269,此芯片应用于交流/直流开关电源。OB2268/OB2269内含昂宝的多项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA)、能源之星(Energy Star)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求,及降低产品设计成本的考虑。 OB2268/OB2269系列产品采用BiCMOS工艺,超低的启动电流(5μA)、工作电流( 3mA)和各项优化设计,让系统(含EMI策略)的性能在同类产品中的表现更胜一畴。芯片采用无铅工艺,符合RoHS等各项绝色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子
[新品]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved