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    提高開關電源效率的電路和係統的方法

    來源:【麻豆APP下载入口TRD】 發布日期:2023-05-04 分享 加入收藏 關注:894

    開關電源的功耗包括由半導體開關、磁性元件和布線等的寄生電阻所產生的固定損耗以及進行開關操作時的開關損耗。對於固定損耗,由於它主要取決於元件自身的特性,因此需要通過元件技術的改進來予以抑製。在磁性元件方麵,對於兼顧了集膚效應和鄰近導線效應的低損耗繞線方法的研究由來已久。為了降低源自變壓器漏感的開關浪湧所引起的開關損耗,人們開發出了具有浪湧能量再生功能的緩衝電路等新型電路技術。


    以下是提高開關電源效率的電路和係統方法:


    第一種方法:ZVS(零電壓開關)、ZCS(零電流開關)等利用諧振開關來降低開關損耗的方法。這種對於降低開關損耗極為有效,但問題是因峰值電流和峰值電壓所導致的固定損耗將會增加。


    第二種方法:運用以有源箝位電路為代表的邊緣諧振(EdgeResONance)來降低開關損耗。

    這種方法是為解決該問題而開發的有源緩衝器(ActiveSnubber),是一種極為實用的ZVS方式;但是,由輕負載條件下的無功電流所引發的效率下降問題卻是其一大缺陷。


    第三種方法:通過延展開關元件的導通時間以抑製峰值電流的方法來減少固定損耗。在這一種方法中,采用抽頭感器的方式是比較有效的,它能夠應付有漏感所引起的浪湧現象。


    第四種方法:在低電壓大電流的場合通過改善同步整流電路的方法來減少固定損耗。

    兩段式結構是實現同步整流電路高效工作的方法之一,它采用接近0.5的固定時間比率,並由前段的轉換器來進行輸出電壓控製。它一反“兩段式結構將導致效率下降”這一傳統思維模式,在低電壓大電流的場合非常有效。


    第五種方法:利用轉換器的並聯結構來減少固定損耗。最後這種方法,既可將整個轉換器電路進行並聯,也可像電流倍增器那樣部分采用並聯結構。


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