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開關電源的工作原理與發展情況

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最后更新: 2017-07-26 11:35
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公司基本資料信息






詳細說明
  1、開關電源原理
  開關電源是采用功率半導體器件作為開關,控制開關開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源。
  隨著電子技術的發展,電子設備的種類越來越多,應用領域越來越廣泛,與人們的生活關系越來越緊密,任何用電設備都離不開電源,電源是用電設備的動力。在日常生活中,一般電力(市電)都是電能質量較差的原生態電源(粗電),需要經過轉換才能符合人們使用的需要,通過把交流轉換成直流,高電壓轉換成低電壓等方法,將其轉換成能夠滿足使用者要求的直流電壓(精電)。傳統的穩壓電源是線性電源,功率晶體管工作在線性模式,這種電源技術已經比較成熟,具有穩定性好、使用可靠等優點。但功耗較大、效率很低,一般不到50%,而且為了保證電壓輸出穩定,需要體積較大的變壓器和散熱器,無法滿足現代電子設備發展的需要。與線性電源相比,電源外殼開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制功率器件的構成,讓功率器件工作在導通和關斷兩種狀態,開關電源通過“斬波”,把輸入電壓斬成等于輸入電壓幅值的脈沖電壓,輸入電壓被斬成交流方波后,其幅值可以通過變壓器升高或降低,再經過整流、濾波后就可以得到直流輸出電壓。由于功率器件導通時,電流很大,電壓很小;關斷時,電流很小,電壓很大,功率器件的伏一安乘積很小,其功耗也就很小,散熱器也隨之減小,效率高達70%以上。
  2、開關電源的發展
  電能進入人們的生活以來,應用日益廣泛。早期電能主要運用于工業,交通等領域,這一領域被稱為電工學領域。隨著電子器件的發展,電工學逐漸產生了分支:電子學,其應用范圍有所擴大,不僅廣泛應用于工、農業,還越來越多地運用到人們的生活中。現在,電子器件已經成了人們生活不可或缺的一部分。電子學已經應用到了電工學的領域,電工學似乎成了電子學的一個分支。電工學擴展到電子學以后,很多電子器件,如電子管、半導體、集成電路構成的電子設備都需要直流供電。因此,需要供電系統為其提供穩定的電壓和電流,直流穩壓電源因此而產生。早期的直流穩壓電源能耗大、效率低、體積大,已經不能滿足人們日益增長的生活需要。
  20世紀50年代,美國的羅那(GH.Roger)在1954年發明了自激震蕩推挽晶體管單變壓器直流變換器,高頻轉換控制電路產生。1957年美國的查賽(JenSen)發明了自激式推挽雙變壓器。隨后美國宇航局第一次將體積小,重量輕的開關電源外殼電源使用在了火箭上,標志著開關電源已經被人們所應用。20世紀60年代,美國科學家提出了取消工頻變壓器的交流開關電源的設想,開關電源的體積、重量進一步下降,已經逐漸應用到供電系統領域,并開始取代傳統的線性電源。20世紀70年代,很多國家已經把開關電源應用到了民用電器領域,并隨著國外電器產品在國內的出現被國內的電器領域所應用。20世紀80年代,開關電源的開關頻率不斷提高、體積不斷減小。隨著計算機技術的發展,計算機電源全面實現了開關電源化,完成了計算機電源的換代。這段時間,國內的開關電源還基本上依靠仿制和組裝,幾乎沒有自主研發的能力,開關電源技術也只是在高等院校和研究所處在試驗開發和教學階段。隨著外資的引入,先進的生產設備和技術被引進,國內漸漸有了自行研發的開關電源,但技術仍落后于國際水平。進入20世界90年代以后,開關電源在電子、電器設備、程控交換機、檢測設備、控制設備、家電等領域得到了廣泛應用,開關電源進入了高速發展時期。到了21世紀,開關電源已經向高頻化、小型化發展,低電壓,高電流成為開關電源的發展趨勢,新型的元器件已經應用在了開關電源上,并且對開關電源的輸入輸出的要求也更高,對開關電源的研究更加細致,諸多新技術成為了模塊電源外殼電源的研究課題,比如EMI(電磁干擾)技術、EMC(電磁兼容)技術、功率因數校正技術,還包括本文重點研究的節能技術。
  開關電源廣泛應用于工業設備、農業設備、國防設備、科研設備、照明設備、工控設備、通信、電力設備、儀器儀表、醫療設備、半導體制冷制熱、空氣凈化器、液晶顯示器、電腦機箱、家電、視聽產品、數碼產品等領域。新型開關電源正向著高效、節能、高可靠性、高穩定性、小型化、高集成化、高智能化發展。開關電源的發展對節約能源、保護環境方面有重要的意義。
滄州赫杰五金制品有限公司http://www.czhjwjzp.com)自主研發的AC/DC電源外殼、開關電源外殼模塊電源外殼,公司生產的“鵬圖”品牌各類電源已經廣泛應用于鐵路、軍工、航空航天、電力、通信、自控、儀器儀表、太陽能光伏、車載設備、船舶、各大科研院所等各項領域。
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