在实际应用中,起到开关使用的是开关晶体管。控制电路产生一固定频率的脉冲宽度可调的方波(PWM)。
当S1为低电平时,VT1截止,变压器T绕组中的电压反向,二极管VD2截止,续流二极管VD1导通,存储在电感L中的能量继承传递给负载RL。电感L和电容C同时还起到滤波的作用,从而使RL上的电压更加平滑。
高频开关电源的工作原理是功率变换。
由此可以看出,开关电源主要作用是一种功率转换装置 。辅助电源将交流电通过整流滤波后,变成低压的直流电,并给控制电路供电。二级管VD1因其在电路中的作用而被称为续流二极管。当开关S打开时,电感L的磁场极性发生变化,储存在L中的能量通过负载RL开释,二极管VD1正向导通,负载两真个电压极性仍保持不变。在国际上,高频开关电源已在直流电源领域,高频开关电源也异军突起,以优异的机能。
当开关S闭合时,电流流过电感L,在负载RL两端产生输出电压。
VT1是一开关晶体管,其基极用一方波S1控制。电流流过正向偏置的二级管VD2和电感L,能量传递给负载RL,同时电感L中储存了能力。同时在图—1的电路中,输入和输出回路之间缺少安全
隔离措施,因而一般采用高频变压器作为隔离器件 。 电网供电经EMI滤波后。
显然,输出电压VRL=V2×Ton/T=V2×X 其中X=Ton/T为占空比;Ton为VT1的导通时间,改变脉冲占空比δ,即可改变输出电压(或电流)。
以上简朴先容了高频开关电源的工作原理、它是集功率转移技术与脉宽调制技术于“—体的高技术产物,是当代电力电子学理论发展的最新体现。
当开关S闭合时,输入回路有电流输入,而当开关打开时,则电流溘然终止。此时二极管VD1处于反向偏置。功率MOS管V1和V2作为开关元件。 S1为高电平时,VT1导通,在变压器T的低级产生电源,并储存了能量。但因为电感L和续流二级管VD1的作用,输出电流是连续的。再经硅桥整流和滤波电路滤波,成为直流电。这里,滤波电路只用一个电路C1代表。因为变压器的次级与低级同相,所有数目也传递到了变压器次级。因为输入电压的极性关系,二级管VD1处于反向配置,此时L储存能量。
跟着科学技术的发展,单机大的功率高频开关电源一定会在不远的将来进入市场,走近我们。 但这并不意味着高频开关电源没有进入大功率范围的可能,相反,这很可能是它的发展方向。大功率方面,高频开关电源还受到一定的限制。固然高频开关电源单机容量目前还受到器件、材料的限制,但是,跟着电源并联技术的进步,电子器件的发展,多组并联的大功率高频开关电源已不是梦想。高频开关电源作为新一代产品,已经在中小功率方面形成规模产品,其市场笼盖率日益扩大。
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