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2019-04-09 13:47

  进入21世纪以来,交流电源正朝着智能化、数字化的方向发展。新问世的数字电源以其优良特性和完备的监控功能,正引起人们的广泛关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、远程故障诊断、故障处理等电源管理功能,能满足复杂的电源要求

  ● 定义一:通过数字接口控制的开关电源(它强调的是数字电源的“通信”功能)

  ● 定义二:具有数字控制功能的开关电源(它强调的是数字电源的“数控”功能)

  ● 定义三:具有数字监测功能的开关电源(它强调的是数字电源对温度等参数的“监测”功能)

  上述三种定义的共同特点是“模拟开关电源→改造升级”,所强调的是“电源控制”,其控制对象主要是开关电源的外特性

  ● 定义四:以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,***限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部采用数字技术

  ● 交流电源IC是数字控制的电源管理IC,它能提供配置、监控功能,并能扩展到全回路控制

  已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是超高速型集成电路的低电压电源(3.3V)的最为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。电源的电磁干扰水平是设计中最难的部分,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。由于直流到直流的转换器很常用,所以硬件工程师或多或少都会接触到相关的工作,本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折中方案[1]。电源设计中即使是普通的直流到直流开关转换器的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性

  如图1所示。在频域内测量辐射和传导电磁干扰,这就是对已知波形做傅里叶级数展开,本文中我们着重考虑辐射电磁干扰性能。在同步降压转换器中,引起电磁干扰的主要开关波形是由Q1和Q2产生的,也就是每个场效应管在其各自导通周期内从漏极到源极的电流di/dt。图2所示的电流波形(Q和Q2on)不是很规则的梯形,但是我们的操作自由度也就更大,因为导体电流的过渡相对较慢,所以可以应用HenryOtt经典著作《电子系统中的噪声降低技术》中的公式1。我们发现,对于一个类似的波形,其上升和下降时间会直接影响谐波振幅或傅里叶系数(In)。其中,n是谐波级次,T是周期,I是波形的峰值电流强度,d是占空比,而tr是tr或tf的最小值

  交流电源就是输入交流电源经整流滤波装换成直流电再转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。转换为高频交流电的原因是高频交流在变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义了。电源→输入滤波器→全桥整流→直流滤波→开关管(振荡逆变)→开关变压器→输出整流与滤波。可利用原有电源,在此基础上灵活增加减少模块数量,增加或减少电流,提高设备的利用率。电源设计时采用N+1的模式,正常情况下所有模块均参与工作,如设备出现故障,电源不会停止。系统自动将减少电流运行并将故障单元退出。不影响生产



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