高功率密度電源適配器 | ||||||||||
電源適配器廣泛應用于由微機控制主導的各類通訊設備。近年來科學技術水平在實際應用過程中的連續不斷加深,電源適配器技術發展趨向漸漸進行變化。 最先是高頻化,為了可以確保電源適配器在應用過程中總體體積較小,節約電源適配器的體積,應該提高開關頻率,改善動態響應。早期研發的電源適配器頻率的水平較低,近年來電子元器件以及相關材料性能的連續不斷提升而得到了較大的提高。 在整個電源適配器發展過程中,電源適配器的容積也處在連續不斷擴大的水平,IGBT的出現確保電源容積可以處在不斷擴大的水平。IGBT在一些中等容積的電子產品設計過程中漸漸替代了原來的相控電源,確保了電源適配器的高頻化水平。但是這種轉變也產生了一些問題,由于頻率的提高,導致電源受到外界電磁干擾影響產生的電源問題也日益突出。 怎樣才能可以既保證開關頻率的提高、又可以較大 程度上降低電磁干擾所產生的影響,權衡兩者之間的關系是當前電源研發工作所面臨的重要問題之一。此外,不同的輸出電流的要求,導致可以分為單相、兩相、多相等工作狀態要求。再者,控制方法的不同會導致電子系統負載情況不同的出現,這要求總體電源系統需要提供不同的電壓檔級水平。確保不同情況下的電壓輸出,有利于供電電流在低壓情況下的供電水平。 最終,電源適配器的發展趨向就是智能化,與傳統定義上的功率電子技術應用不同的是,總體電源適配器的控制部分解決了由原來的模擬信號來進行設計方案和工作,利用數字處理技術,可以直接將電子計算機作為總體電源適配器的控制核心,在較大 程度上降低了由于外界模擬信號對電源適配器工作過程中的電磁干擾,大大提高了電源適配器的總體抗干擾能力,可以方便電源工作者對其及時進行相應的調試工作,同時可以確保電源適配器進行自我診斷、自我容錯。 電源適配器從總體設計方案上來講,主要包含硬件配置和軟件兩個部分,在硬件配置部分的設計過程中,包含了模數轉換、數模轉換、數字處理、同步診療、電源檢測、電源處理等各個方面。
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| 發布時間:2020.10.12 來源:電源適配器廠家 |
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