欧美中文在线视频,天天干天天射天天插,久久视频这里只精品3国产,久久电影精品久久99久久

TDA2030功放電路圖 電動車充電器電路圖 電子電路 功放電路 電子制作 集成塊資料 電子報 pcb 變壓器 元器件知識 逆變器電路圖 電路圖 開關電源電路圖 傳感器技術 led 電磁兼容
電子電路圖
當前位置: 首頁 > 電子電路 > 電源電路

DC/DC變換器技術現狀及發(fā)展趨勢 (一)

時間:2009-09-06 11:41:00來源:網絡 作者:admin 點擊:

    文中主要介紹DC/DC變換器發(fā)展過程及以下發(fā)展方向,實際工程應用可以更好的了解與選用DC/DC變換器。在文章結束我們也為你介紹了一些世界著名DC/DC開發(fā)制造商的產品特色,以供選用。
    分布式 電源 系統(tǒng)應用的普及推廣以及電池供電移動式電子設備的飛速發(fā)展,其電源系統(tǒng)需用的DC/DC電源模塊越來越多。對其性能要求越來越高。除去常規(guī)電性能指標以外,對其體積要求越來越小,也就是對其功率密度的要求越來越高,對轉換效率要求也越來越高,也即發(fā)熱越來越少。這樣其平均無故障工作時間才越來越長,可靠性越來越好。因此如何開發(fā)設計出更高功率密度、更高轉換效率、更低成本更高性能的DC/DC轉換器始終是近二十年來電力電子技術工程師追求的目標。例如:二十年前Lucent公司開發(fā)出第一個半磚DC/DC時,其輸出功率才30W,效率只有78%。而如今半磚的DC/DC輸出功率已達到300W,轉換效率高達93.5%。

    從八十年代末起,工程師們?yōu)榱丝s小DC/DC變換器的體積,提高功率密度,首先從大幅度提高開關電源的工作頻率做起,但這種努力結果是大幅度縮小了體積,卻降低了效率。發(fā)熱增多,體積縮小,難過高溫關。因為當時MOSFET的開關速度還不夠快,大幅提高頻率使MOSFET的開關損耗驅動損耗大幅度增加。工程師們開始研究各種避開開關損耗的軟開關技術。雖然技術模式百花齊放,然而從工程實用角度僅有兩項是開發(fā)成功且一直延續(xù)到現在。一項是VICOR公司的有源箝位ZVS軟開關技術;另一項就是九十年代初誕生的全橋移相ZVS軟開關技術。

第一代有源箝位技術:

    有源箝位技術歷經三代,且都申報了專利。第一代系美國VICOR公司的有源箝位ZVS技術,其專利已經于2002年2月到期。VICOR公司利用該技術,配合磁元件,將DC/DC的工作頻率提高到1MHZ,功率密度接近200W/in3,然而其轉換效率卻始終沒有超過90%,主要原因在于MOSFET的損耗不僅有開關損耗,還有導通損耗和驅動損耗。特別是驅動損耗隨工作頻率的上升也大幅度增加,而且因1MHZ頻率之下不易采用同步整流技術,其效率是無法再提高的。因此,其轉換效率始終沒有突破90%大關。

第二、三代有源箝位技術:

     了降低第一代有源箝位技術的成本,IPD公司申報了第二代有源箝位技術專利。它采用P溝MOSFET在變壓器二次側用于forward電路拓樸的有源箝位。這使產品成本減低很多。但這種方法形成的MOSFET的零電壓開關(ZVS)邊界條件較窄,在全工作條件范圍內效率的提升不如第一代有源箝位技術,而且PMOS工作頻率也不理想。為了讓磁能在磁芯復位時不白白消耗掉,一位美籍華人工程師于2001年申請了第三代有源箝位技術專利,并獲準。其特點是在第二代有源箝位的基礎上將磁芯復位時釋放出的能量轉送至負載。所以實現了更高的轉換效率。它共有三個電路方案:其中一個方案可以采用N溝MOSFET。因而工作頻率較高,采用該技術可以將ZVS軟開關、同步整流技術、磁能轉換都結合在一起,因而它實現了高達92%的效率及250W/in3以上的功率密度(即四分之一磚DC/DC做到250W功率輸出及92%以上的轉換效率)。我們給出三代產品的等效電路,讀者可從其細節(jié)品味各自的特色。有關有源箝位技術近年論文論述頗多,此處不多贅述。

    全橋移相ZVS軟開關技術,從90年代中期風靡大功率及中功率開關電源領域。該電路拓樸及控制技術在MOSFET的開關速度還不太理想時,對DC/DC變換器效率的提升起了很大作用。但是工程師們?yōu)榇烁冻龅拇鷥r也不小。第一個代價是要增加一個諧振電感。它的體積比主變壓器小不了多少(約1/2左右),它也存在損耗,此損耗比輸出濾波電感損耗也小不了太多。第二個代價是丟失了8~10%的占空比,這種占空比的丟失將造成二次側的整流損耗。所以弄得不好,反而有得不償失的感覺。第三,諧振元件的參數需經過調試,能適應工業(yè)生產用的準確值的選定是要花費較多的時間,試驗成本較高。

    此外,因同步整流給DC/DC效率的提高帶來實惠頗多,而全橋移相對二次側同步整流的控制效果并不十分理想。例如:第一代PWM ZVS全橋移相控制器,UC3875及UCC3895只控制初級側。若要提供準確的控制同步整流的信號需另加邏輯電路。第二代全橋移相PWM控制器如LTC1922-1、LTC3722-1/-2,雖然增加了對二次側同步整流的控制信號,在做好ZVS軟開關的同時做好二次側的同步整流。但仍舊不能十分有效地控制好二次側的ZVS ZCS同步整流,而這是提高DC/DC變換器效率最有效的措施。UCC3722-1/-2的另一個重大改進是減小諧振電感的感量,這不僅縮小了諧振電感的體積,而且降低了損耗,占空比的丟失也減小了許多.這里我們給出LTC3722加上同步整流的控制電路,由業(yè)界工程師們自己去分析對照。

在DC/DC業(yè)界,應該說,軟開關技術的開發(fā)、試驗、直到用于工程實踐,費力不小,但收效卻不是太大。花在這方面的精力和資金還真不如半導體業(yè)界對MOSFET技術的改進。經過幾代MOSFET設計工業(yè)技術的進步,從第一代到第八代。光刻工藝從5μM進步到0.5μM。完美晶格的外延層使我們將材料所選擇的電阻率大幅下降。加上進一步減薄的晶片。優(yōu)秀的芯片粘結焊接技術,使當今的MOSFET (例如80V40A)導通電阻降至5mΩ以下,開關時間已小于20ns,柵電荷僅20nc,而且是在邏輯電平下驅動即可。在這樣的條件下,同步整流技術獲得了極好的效果,幾乎使DC/DC的效率提高了將近十個百分點。效率指標已經普遍進入了>90%的范圍。

目前,自偏置同步整流已經普遍用于5V以下的低壓小功率輸出。自偏置同步整流用法簡單易行,選擇好MOSFET即告成功。而對于12V以上至20V左右的同步整流則多采用控制驅動IC,這樣可以收到較好的效果。ST公司的STSR2和STSR3可以很好地用于反激變換電路及正激變換電路。我們給出其參考電路。線性技術公司的LTC3900和LTC3901則是去年才推出的更優(yōu)秀的同步整流控制IC.采用IC驅動的同步整流電路中,應該說最好的還是業(yè)界于2002年才正式使用的ZVS,ZCS同步整流電路,它將DC/DC轉換器的效率帶上了95%這一歷史性臺階。

ZVS、ZCS同步整流只適用初級側為對稱型電路拓樸,磁芯可以雙向工作的場合。即推挽、半橋以及全橋硬開關的電路。二次側輸出電壓24V以下,輸出電流較大的場合,這時可以獲得最佳的效果。我們知道,對于傳輸同樣功率高壓小電流硬開關的損耗要比低壓大電流硬開關時的損耗低很多。我們利用這種性能將PWM的輸出信號經過變壓器或高速光耦傳輸至二次側,適當處理其脈寬后,再去驅動同步整流的MOSFET。讓同步整流的MOSFET在其源漏之間沒有電壓,不流過電流時開啟及關斷。只要此時同步整流的MOSFET的導通電阻足夠小,柵驅動電荷足夠小,就能大幅度地提升轉換效率。最高的95%的轉換效率即是這樣獲得的,業(yè)界將其稱為CoolSet,即冷裝置,不再需要散熱器和風扇了。

這種電路拓樸的輸出電壓在12V、15V輸出時效率最高,電壓降低或升高,效率隨之下降。輸出電壓超過28V時,將與肖特基二極管整流的效果相當。輸出電壓低于5V時采用倍流整流會使變壓器利用更充分,轉換效率也會更高。在ZVS及ZCS同步整流技術應用于工程獲得成功后,人們在不對稱電路拓樸中也在進行軟開關同步整流控制的試驗。例如已經有了有源箱位正激電路的同步整流驅動(NCP1560),雙晶體管正激電路的同步整流驅動(LTC1681及LTC1698)但都未取得如對稱型電路拓樸的ZVS,ZCS同步整流的優(yōu)良效果。近來,TI的工程師采用予撿測同步整流MOSFET開關狀態(tài),然后用數字技術調整MOSFET開關時間的方法突破性的做出ZVS的同步整流,從而解決了非對稱電路的軟開關同步整流。
請繼續(xù)閱讀DC/DC變換器技術現狀及發(fā)展趨勢 (二)

容-源-電-子-網-為你提供技術支持

本文地址:http://m.jssjbk.com/dz/23/200996114351.shtml


本文標簽:


.
頂一下
0%
返回首頁
0
0%

------分隔線----------------------------

    猜你感興趣:

  • 開關電源散熱設計熱衷于導熱硅膠片的原因及應用方式

    在對電源散熱設計時,散熱這一塊就成了電源設計中非常重要的一個環(huán)節(jié)。電源散熱設計中常用的幾種方法有:使用被動散熱,如:散熱器、冷卻風扇,金屬PCB,導熱材料(導熱硅膠片)等。

  • 自制最簡單12V開關電源電路圖(WS157)

    自制最簡單12V開關電源電路圖(WS157)  開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(

  • TL431開關電源電路圖(5V,1A)

    TL431開關電源電路圖(5V,1A) TL431的封裝  圖中是采用TL431構成的開關穩(wěn)壓電源電路,輸出電壓為+5V,輸出電流為1A,電路的輸出紋波小,變化效率可達82%。TL431,R5與R

  • 開關電源TOP261電路圖(筆記本適配器電路)

    開關電源TOP261電路圖(筆記本適配器電路) OPSwitch-HX 源極引腳的輸入濾波電容的負極端采用單點連接到偏置繞組的回路。使電涌電流從偏置繞組直接返回輸入濾波電容,增

  • TL494芯片設計48V/3A開關電源電路圖

    48V3A開關電源電路   TL494是一種固定頻率脈寬調制電路,它包含了開關電源控制所需的全部功能,廣泛應用于單端正激雙管式、半橋式、全橋式開關電源。TL494有SO-16和PDIP

  • UC3842開關電源電路圖

    電源電路圖UC3842開關  當NMOS管導通時,初級線圈N1電流線性增大,磁場增強,次級線圈中VD4截止,由電容C10向負載供電;此時,脈沖變壓器原邊回路中VD2亦截止,N1這時起

  • 明緯開關電源常見故障

    明緯開關電源常見故障:開關電源是各種電子設備必不可缺的組成部分,其性能優(yōu)劣直接關系到電子設備的技術指標及能否安全可靠地工作。由于開關電源內部關鍵元器件工作在高頻開

  • 充電器13001開關電源電路圖

    13001開關電源電路圖主要應用于小功率開關電源電路中,最常見的應用電器應用充電器電路中,13001電路簡單,制作方便、成本低及可靠性好。深受廣大工程師喜愛,下面介紹基于13001開關電路。

  • 經典13003開關電源電路圖

    在開關電源電路中,13003作為開關管使用很多,常見用于小功率開關電源電路中,如手機充電器中,開關電源是將交流轉換成直流電源,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩(wěn)定

  • 開關電源pcb板布板注意事項

    一、印制板布線的一些原則線間距:隨著印制線路板制造工藝的不斷完善和提高,一般加工廠制造出線間距等于甚至小于0.1mm已經不存在什么問題,完全能夠滿足大多數應用場合。考

  • 開關電源初次上電“炸機”?一招教你搞定

    做了這么些年的開關電源設計,一個很讓我心里忐忑的事就是新做的樣機進行初次上電,擔心炸機。相信很多工程師跟我一樣深有體會,把自己的新樣機在上電之前檢查再檢查,生怕

  • 12V開關直流穩(wěn)壓電源電路圖(TWH8778應用電路)

    本電路主要應用TWH8778作為控制芯片,首先給大家介紹一下TWH8778集成電路,TWH8778屬于高速集成電子開關,可用于各種自動控制電路。它外形簡單,外圍電路簡單,內部包含過熱

  • 開關電源有嘯叫聲如何維修(經驗分享)

    開關電源有嘯叫聲如何維修;開關電源在電器設備中至關重要,是整個電器的基礎電路,如果開關電源工作不穩(wěn)定,那么后級電路設計到在好也是空談,一些細心的朋友可能會發(fā)現,

  • viper22a電路圖原理

    viper22a電路圖原理;下面將用一個DVD開關電源電路圖為大家介紹viper22a工作原理。DVD所用的電源IC為專用開關電源集成電路VIPER22A,圖4是其外引腳圖,圖中,第1、2腳SOURCE是內部場效應管源極的表示,在使用中通常接地,3腳FB是取樣電壓輸入端,4腳VDD是供電電壓端,

  • viper22a開關電源電路圖

    viper22a開關電源電路圖:viper22a介紹:典型應用包括離線電源;用于電池充電器適配器備用電源;電視或顯示器用品,輔助用品

  • 電腦電源維修方法

    電腦電源維修方法 如果電腦開關電源損壞或無法工作,計算機也將無法工作。在開始電腦電源維修之前,我們必須確定損壞的原因。電源損壞通常是由于三個因素造成的,可能是由

  • TL494開關電源電路圖

    TL494開關電源電路圖 VMOS管開關電源應用電路如圖所示,設計為一種采用TL494開關集成電路元件作為控制電路的推挽式開關電源。在圖中,TL494用作電源的控制電路,除了作為

  • KA7500B各引腳電壓參考值

    KA7500B各引腳電壓參考值 KA7500B是開關電源控制芯片,KA7500B引腳功能在本站一文中詳細介紹過( KA7500B中文資料,引腳功能圖),需要的朋友可以看下。今天給大家介紹KA75

  • 開關電源高頻磁性元件設計中8種常見的錯誤概念

    1、引言開關電源中高頻磁性元件的設計對于電路的正常工作和各項性能指標的實現非常關鍵。加之高頻磁性元件設計包括很多細節(jié)知識點,而這些細節(jié)內容很難被一本或幾本所謂的&

  • 探究開關電源波紋的產生、測量與抑制

    一、PCB布線與紋波關系布局:脈沖電壓連線盡可能短,其中輸入開關管到變壓器連線,輸出變壓器到整流管連接線。脈沖電流環(huán)路盡可能小如輸入濾波電容正到變壓器到開關管返回電

發(fā)表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規(guī),嚴禁發(fā)布色情、暴力、反動的言論。
表情:
名稱: E-mail: 驗證碼: 匿名發(fā)表
發(fā)布文章,推廣自己產品。
熱門標簽
 
欧美中文在线视频,天天干天天射天天插,久久视频这里只精品3国产,久久电影精品久久99久久
日韩欧美一级在线播放| 成人性生交大片| 欧美精品久久久久久久多人混战| 99综合电影在线视频| 欧美成人r级一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线看| 成人av资源在线观看| 久久这里只有精品6| 日本成人在线网站| 在线综合亚洲欧美在线视频| 亚洲国产精品一区二区久久| 成人av网站在线观看免费| 精品不卡在线视频| 国产一区二区影院| 久久亚洲一级片| 国产成人午夜精品5599| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 国产综合成人久久大片91| 国产亚洲婷婷免费| 波多野结衣91| 亚洲香肠在线观看| 日韩一区二区在线播放| 久久99精品久久只有精品| 久久综合久久久久88| 国产风韵犹存在线视精品| 国产精品灌醉下药二区| 欧美性猛交xxxx黑人交| 免费xxxx性欧美18vr| 久久麻豆一区二区| av电影在线不卡| 天天色天天爱天天射综合| 精品福利一二区| 成人免费福利片| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 制服视频三区第一页精品| 国产黄色精品视频| 亚洲自拍偷拍九九九| 日韩欧美色综合| 97se狠狠狠综合亚洲狠狠| 日本大胆欧美人术艺术动态| 欧美激情一区二区三区在线| 色香蕉成人二区免费| 男女男精品视频网| 亚洲日本在线a| 精品国产髙清在线看国产毛片 | 欧美精品在线一区二区三区| 久久99精品久久久久久| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区 | 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 亚洲国产三级在线| 国产精品久久福利| 欧美一区二区三区四区高清| 91在线国产观看| 精品无码三级在线观看视频| 亚洲久草在线视频| 欧美国产国产综合| 欧美大片拔萝卜| 91精品国产综合久久香蕉的特点 | 亚洲成人动漫在线观看| 久久久www成人免费无遮挡大片 | 欧美三片在线视频观看 | 在线看日韩精品电影| 成人激情小说网站| 国产综合色精品一区二区三区| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 国产精品伦理在线| 国产日产精品一区| 久久品道一品道久久精品| 欧美一级艳片视频免费观看| 欧美视频一区在线| 欧美日韩一区不卡| 欧美日韩电影一区| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 91免费国产在线| 色综合久久中文字幕| 色综合天天综合色综合av| 成人亚洲精品久久久久软件| 国产69精品久久久久777| 国产乱码精品1区2区3区| 国产精品一区免费视频| 成人在线综合网| 91在线看国产| 欧美日韩在线播放一区| 欧美另类一区二区三区| 日韩一级黄色大片| 国产视频一区在线观看| 亚洲欧洲av另类| 亚洲成人av一区| 蜜臀av一区二区三区| 久久99国产精品尤物| 国产一区不卡在线| 92国产精品观看| 欧美一区二区三区啪啪| 久久久美女毛片| 亚洲精品五月天| 亚瑟在线精品视频| 国产精品一区二区在线播放| 成人av资源网站| 欧美一区二区播放| 国产精品美女久久久久久2018| 一区二区三区四区在线免费观看| 三级影片在线观看欧美日韩一区二区| 秋霞电影一区二区| 99精品在线观看视频| 欧美成人艳星乳罩| 一区二区三区中文字幕精品精品 | 秋霞av亚洲一区二区三| 成人国产一区二区三区精品| 欧美日韩国产区一| 免费精品99久久国产综合精品| 国模一区二区三区白浆| 91福利区一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久久| 午夜伦理一区二区| 91丨九色丨黑人外教| 日韩免费视频一区二区| 亚洲一区视频在线| 处破女av一区二区| 精品国偷自产国产一区| 亚洲成人av一区二区| 99国产精品一区| 久久久综合激的五月天| 日韩av不卡一区二区| 在线中文字幕一区| **性色生活片久久毛片| 国产suv一区二区三区88区| 欧美一区二区三区不卡| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 成人黄色a**站在线观看| 精品欧美乱码久久久久久| 午夜精品久久久久久久久久| 91久久久免费一区二区| 日韩一区在线播放| 不卡av在线免费观看| 久久精品免视看| 国产精品77777竹菊影视小说| 精品三级在线看| 久久国产精品色婷婷| 日韩一区二区在线观看| 美国精品在线观看| 日韩你懂的在线观看| 久久精品久久99精品久久| 久久人人超碰精品| 91久久国产最好的精华液| 亚洲欧美aⅴ...| 欧美性大战久久久久久久| 亚洲成年人影院| 日韩一区二区三免费高清| 久久成人免费网| 国产精品天天看| 欧美中文字幕一二三区视频| 亚洲国产欧美在线人成| 欧美日韩不卡在线| 久久国产精品99久久人人澡| 久久久久久电影| 99re这里只有精品首页| 亚洲综合免费观看高清完整版在线 | 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍 | 国产精品你懂的在线| 91美女在线视频| 日韩1区2区3区| 国产女人18毛片水真多成人如厕 | 中文一区一区三区高中清不卡| 成人黄色片在线观看| 亚洲线精品一区二区三区| 久久伊99综合婷婷久久伊| 色综合久久久久久久久| 免费人成网站在线观看欧美高清| 精品国产乱码久久久久久牛牛| 成人性视频网站| 日韩精品高清不卡| 中文字幕va一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产综合| 国产盗摄女厕一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美一区二区三区在线观看| 成人三级在线视频| 日本亚洲电影天堂| 亚洲色图欧美在线| 久久久午夜精品理论片中文字幕| 色综合欧美在线视频区| 九九**精品视频免费播放| 亚洲综合激情网| 国产精品久久一卡二卡| 精品国产区一区| 欧美一区二区在线视频| 91精品1区2区| av资源网一区| 国产一区二区三区观看| 日本成人在线网站| 香蕉影视欧美成人| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 欧美大片日本大片免费观看| 欧美日韩电影在线播放| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 91小宝寻花一区二区三区| 成人精品鲁一区一区二区| 国产精品69毛片高清亚洲| 激情五月婷婷综合|