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高頻開關電源
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    高頻開關電源電路原理分析

    2018-08-27 10:45:39

    開關電源微介紹

    開關電源具有體積小、效率高的一系列優點。已廣泛應用于各種電子產品中。然而,由于控制電路復雜,輸出紋波電壓高,開關電源的應用也受到限制。它

    電源小型化的關鍵是電源的小型化,因此必須盡可能地減少電源電路的損耗。當開關電源工作在開關狀態時,開關電源的開關損耗不可避免地存在,損耗隨著開關頻率的增加而增大。另一方面,開關電源中的變壓器和電抗器等磁性元件和電容元件的損耗隨著頻率的增加而增加。它

    在目前市場上,開關電源中的功率晶體管大多是雙極型晶體管,開關頻率可以達到幾十kHz,MOSFET開關電源的開關頻率可以達到幾百kHz。必須使用高速開關器件來提高開關頻率。對于開關頻率高于MHz的電源,可以使用諧振電路,這被稱為諧振開關模式。它可以大大提高開關速度。原則上,開關損耗為零,噪聲非常小。這是一種提高開關電源工作頻率的方法。采用諧振開關模式的兆赫變換器。
    開關電源可以通過高頻開關模式很好的解決這一問題。對于高頻開關電源而言,AC輸入電壓可以在進入變壓器之前升壓(升壓前一般是50-60 KHz)。隨著輸入電壓的升高,變壓器以及電容等元器件的個頭就不用像線性電源那么的大。這種高頻開關電源正是我們的個人PC以及像VCR錄像機這樣的設 備所需要的。需要說明的是,我們經常所說的“開關電源”其實是“高頻開關電源”的縮寫形式,和電源本身的關閉和開啟式沒有任何關系的。

    開關電源分類介紹

    開關電源具有多種電路結構:(1)根據驅動方式,存在自激和自激。它

    2)根據DC/DC變換器的工作方式:(1)單端正激和反激、推挽式、半橋式、全橋式等;2)降壓式、升壓式和升壓式。它

    (3)根據電路的組成,有諧振和非諧振。它

    (4)根據控制方式分為:脈寬調制(PWM)、脈沖頻率調制(PFM)、PWM和PFM混合。(5)根據電源隔離和反饋控制信號耦合方式,存在隔離、非隔離和變壓器耦合、光電耦合等問題。這些組合可以形成各種開關模式電源。因此,設計者需要根據各種模式的特點,有效地結合起來,生產出高質量的開關穩壓電源,以滿足需要。

    開關電源原理解析

    下圖3和4描述的是開關電源的PWM反饋機制。圖3描述的是沒有PFC(Power Factor Correction,功率因素校正) 電路的廉價電源,圖4描述的是采用主動式PFC設計的中高端電源。

    電源


     

    通過圖3和圖4的對比我們可以看出兩者的不同之處:一個具備主動式PFC電路而另一個不具備,前者沒有110/220 V轉換器,而且也沒有電壓倍壓電路。下文我們的重點將會是主動式PFC電源的講解。

    為了讓讀者能夠更好的理解電源的工作原理,以上我們提供的是非常基本的圖解,圖中并未包含其他額外的電路,比如說短路保護、待機電路以及PG信 號發生器等等。當然了,如果您還想了解一下更加詳盡的圖解,請看圖5。如果看不懂也沒關系,因為這張圖本來就是為那些專業電源設計人員看的


    電路

    你可能會問,圖5設計圖中為什么沒有電壓整流電路?事實上,PWM電路已經肩負起了電壓整流的工作。輸入電壓在經過開關管之前將會再次校正,而 且進入變壓器的電壓已經成為方形波。所以,變壓器輸出的波形也是方形波,而不是正弦波。由于此時波形已經是方形波,所以電壓可以輕而易舉的被變壓器轉換為 DC直流電壓。也就是說,當電壓被變壓器重新校正之后,輸出電壓已經變成了DC直流電壓。這就是為什么很多時候開關電源經常會被稱之為DC-DC轉換器。

    饋送PWM控制電路的回路負責所有需要的調節功能。如果輸出電壓錯誤時,PWM控制電路就會改變工作周期的控制信號以適應變壓器,最終將輸出電壓校正過來。這種情況經常會發生在PC功耗升高的時,此時輸出電壓趨于下降,或者PC功耗下降的時,此時輸出電壓趨于上升。

    在看下一頁是,我們有必要了解一下以下信息:

    ★在變壓器之前的所有電路及模塊稱為“primary”(一次側),在變壓器之后的所有電路及模塊稱為“secondary”(二次側);

    ★采用主動式PFC設計的電源不具備110 V/ 220 V轉換器,同時也沒有電壓倍壓器;

    ★對于沒有PFC電路的電源而言,如果110 V / 220 V被設定為110 V時,電流在進入整流橋之前,電源本身將會利用電壓倍壓器將110 V提升至220 V左右;

    ★PC電源上的開關管由一對功率MOSFET管構成,當然也有其他的組合方式,之后我們將會詳解;

    ★變壓器所需波形為方形波,所以通過變壓器后的電壓波形都是方形波,而非正弦波;

    ★PWM控制電流往往都是集成電路,通常是通過一個小的變壓器與一次側隔離,而有時候也可能是通過耦合芯片(一種很小的帶有LED和光電晶體管的IC芯片)和一次側隔離;

    ★PWM控制電路是根據電源的輸出負載情況來控制電源的開關管的閉合的。如果輸出電壓過高或者過低時,PWM控制電路將會改變電壓的波形以適應開關管,從而達到校★正輸出電壓的目的

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