+86-18822802390

Trend vývoja technológie spínaných zdrojov napájania

May 18, 2023

Trend vývoja technológie spínaných zdrojov napájania

 

Smer vývoja spínaných zdrojov je vysoká frekvencia, vysoká spoľahlivosť, nízka spotreba, nízka hlučnosť, odrušenie a modularizácia. Pretože kľúčová technológia spínaného napájacieho zdroja je ľahká, malá a tenká s vysokou frekvenciou, tak sa hlavní zahraniční výrobcovia spínaných zdrojov zaviazali k synchrónnemu vývoju nových vysoko inteligentných komponentov, najmä na zlepšenie straty sekundárneho usmerňovacieho zariadenia a v Materiály power železo Kyslík (Mn? Zn) na zvýšenie vedeckých a technologických inovácií na zlepšenie vysokého magnetického výkonu pri vysokej frekvencii a veľkej hustote magnetického toku (Bs) a miniaturizácia zariadenia je tiež kľúčovou technológiou. Aplikácia technológie SMT urobila veľký pokrok v spínaných zdrojoch. Komponenty sú usporiadané na oboch stranách dosky plošných spojov, aby sa zabezpečilo, že spínaný zdroj je ľahký, malý a tenký. Vysoká frekvencia spínaného napájania nevyhnutne inovuje tradičnú technológiu PWM spínania. Technológia mäkkého spínania ZVS a ZCS sa stala hlavnou technológiou spínaného napájania a pracovná účinnosť spínaného napájania sa výrazne zlepšila. Pokiaľ ide o ukazovatele vysokej spoľahlivosti, výrobcovia spínaných zdrojov napájania v Spojených štátoch znižujú namáhanie zariadení znížením prevádzkového prúdu a teploty spojov, čo výrazne zlepšuje spoľahlivosť produktov. Modularizácia je všeobecný trend vo vývoji spínaných zdrojov. Modulárne napájacie zdroje môžu byť použité na vytvorenie distribuovaných systémov napájania a redundantné systémy napájania N plus 1 môžu byť navrhnuté na dosiahnutie rozšírenia kapacity v paralelnom režime. Ak sa zameriavame na nevýhodu vysokého prevádzkového hluku spínaného zdroja, ak sa vysoká frekvencia sleduje samostatne, hluk sa tiež zodpovedajúcim spôsobom zvýši a použitie technológie čiastočnej rezonančnej konverzie môže teoreticky dosiahnuť vysokú frekvenciu a znížiť hluk, ale niektoré sú stále technické problémy pri praktickej aplikácii technológie rezonančnej konverzie, takže v tejto oblasti je ešte potrebné vykonať veľa práce, aby bola táto technológia praktická. Vďaka neustálej inovácii technológie výkonovej elektroniky má priemysel spínaných zdrojov energie široké vyhliadky na rozvoj. Aby sme urýchlili rozvoj priemyslu spínaných zdrojov energie v mojej krajine, musíme sa vydať na cestu technologických inovácií, zísť z cesty spoločného rozvoja priemyslu, vzdelávania a výskumu s čínskymi charakteristikami a prispieť k rýchlemu rozvoju môjho národné hospodárstvo krajiny.


Metóda zlepšenia účinnosti spínaného napájania v pohotovostnom režime


rezný začiatok
Pre flyback napájanie je riadiaci čip po spustení napájaný pomocným vinutím a pokles napätia na štartovacom rezistore je asi 300V. Za predpokladu, že štartovací odpor je 47kΩ, spotreba energie je takmer 2W. Na zlepšenie účinnosti pohotovostného režimu musí byť tento odporový kanál po spustení prerušený. TOPSWITCH, ICE2DS02G má vo vnútri špeciálny štartovací obvod, ktorý dokáže po spustení vypnúť rezistor. Ak regulátor nemá špeciálny nábehový obvod, možno do série s nábehovým odporom zapojiť aj kondenzátor a strata po nábehu môže postupne klesnúť až na nulu. Nevýhodou je, že zdroj sa nedokáže sám reštartovať a obvod je možné znova spustiť až po odpojení vstupného napätia, aby sa vybil kondenzátor.


znížiť frekvenciu hodín
Frekvencia hodín sa dá plynulo alebo náhle znížiť. Hladký pokles znamená, že keď spätná väzba prekročí určitú hranicu, hodinová frekvencia sa lineárne zníži prostredníctvom špecifického modulu.


prepnúť pracovný režim
1. QR→pWM Pre spínané zdroje pracujúce vo vysokofrekvenčnom režime môže prepnutie do nízkofrekvenčného režimu počas pohotovostného režimu znížiť straty v pohotovostnom režime. Napríklad pre kvázi-rezonančný spínaný zdroj (pracovná frekvencia niekoľko stoviek kHz až niekoľko MHz) môže byť v pohotovostnom režime prepnutý do režimu riadenia nízkofrekvenčnej pulzne šírkovej modulácie pWM (desiatky kHz). Čip IRIS40xx zlepšuje efektivitu pohotovostného režimu prepínaním medzi QR a pWM. Keď je napájací zdroj pod miernym zaťažením a v pohotovostnom režime, napätie pomocného vinutia je malé, Q1 je vypnutý a rezonančný signál nie je možné preniesť na svorku FB. Napätie FB je nižšie ako prahové napätie vo vnútri čipu a kvázi-rezonančný režim sa nedá spustiť a obvod pracuje s nižšou frekvenciou. Režim riadenia PWM. 2. pWM→pFM Pre spínané napájacie zdroje, ktoré pracujú v režime pWM pri menovitom výkone, možno účinnosť pohotovostného režimu zlepšiť aj prepnutím do režimu pFM, to znamená fixovaním času zapnutia a nastavením času vypnutia. Čím nižšia je záťaž, tým dlhší je čas vypnutia a vyššia prevádzková frekvencia. Nízka. Pridajte pohotovostný signál k jeho pW/ kolíku, za podmienok menovitého zaťaženia je kolík vysoký, obvod pracuje v režime pWM, keď je zaťaženie pod určitým prahom, kolík je stiahnutý nízko, obvod pracuje v režime pFM. Realizácia prepínania medzi pWM a pFM tiež zlepšuje účinnosť napájania počas nízkej záťaže a pohotovostného stavu. Znížením taktovacej frekvencie a prepnutím pracovného režimu je možné znížiť pohotovostnú prevádzkovú frekvenciu, zlepšiť účinnosť pohotovostného režimu, udržať regulátor v chode a výkon správne regulovať v celom rozsahu zaťaženia. Rýchlo reaguje, aj keď záťaž prerastie z nuly na plnú záťaž a naopak. Hodnoty poklesu výstupného napätia a prekmitu sú udržiavané v povolenom rozsahu.


Ovládateľný pulzný režim
(BurstMode) kontrolovateľný pulzný režim, tiež známy ako režim riadenia preskočenia cyklu (SkipCycleMode), sa týka určitého prepojenia obvodu riadeného signálom s periódou väčšou ako je perióda hodín regulátora pWM, keď je pod miernym zaťažením alebo v pohotovostnom režime. podmienky, aby bol pWM Výstupný impulz periodicky platný alebo neplatný, takže účinnosť ľahkého zaťaženia a pohotovostného režimu možno zlepšiť znížením počtu spínačov a zvýšením pracovného cyklu pri konštantnej frekvencii. Tento signál možno pridať do kanála spätnej väzby, výstupného kanála signálu pWM, aktivačného kolíka čipu pWM (napríklad LM2618, L6565) alebo interného modulu čipu (napríklad čipov série NCp1200, FSD200, L6565 a TinySwitch).

 

3 Bench power supply

 

 

Zaslať požiadavku