Как правильно определить преимущества и недостатки коммуникационного импульсного источника питания
Силовые устройства
Продукция примерно соответствует возрасту. Мы знаем, что мощные кремниевые выпрямитель и тиристор появились в 1960-х годах; производство мощных инверторных тиристоров, гигантских силовых транзисторов (GTR) и тиристоров с затвором (GTO) в 1970-х годах; лампы с силовым полем (MOSFET) появились в 1980-х годах; Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) — устройство, появившееся в 1990-х годах. Устройство 1990-х годов. Следует отметить, что эффект силового поля трубки благодаря униполярной полисубпроводимости значительно сокращает время переключения, поэтому легко достичь частоты переключения 1 МГц. Тем не менее, трубка с эффектом силового поля для улучшения напряжения блокировки устройства должна быть расширена область дрейфа устройства, в результате чего внутреннее сопротивление устройства быстро увеличивается, падение напряжения в проходном состоянии устройства увеличивается, потери в проходном состоянии увеличиваются. Биполярный транзистор с изолированным затвором по структуре аналогичен силовой полевой трубке, отличие состоит в том, что биполярный транзистор с изолированным затвором находится в N-канальной силовой полевой трубке N + подложка (сток) на добавлении P + подложки (изолированная коллектор биполярного транзистора с затвором), эта точка улучшения делает биполярный транзистор с изолированным затвором обладающим рядом выдающихся преимуществ: прямое смещение, высокий входной импеданс, низкое сопротивление открытого состояния. Высокое выдерживаемое напряжение, большая безопасная рабочая зона и высокая скорость переключения.
Анализ корпуса устройства питания также может быть простым способом определить преимущества и недостатки источника питания связи. Сердечник трубки непосредственно припаян к подложке, что позволяет повысить эффективность рассеивания тепла и снизить паразитную индуктивность, емкость и термическое сопротивление. Не приваренный напрямую к основе изделия, это хуже.
Технология коммутационного источника питания относится к технологии силовой электроники, в которой для преобразования энергии используется преобразователь мощности, поэтому ее легко определить по типу силового устройства.
Принцип схемы
1. Чтобы узнать, использует ли он технологию жесткого переключения или технологию мягкого переключения. Различные виды буферных схем без потребления, состоящие из пассивных LC-компонентов и диодов с быстрым восстановлением, изменяют переходный процесс переключения коммутационной трубки, так что изменение напряжения и тока переключения происходит не резко (т. е. жесткое переключение), а медленное изменение (т. е. мягкое переключение). ), что значительно снижает потери на переключение силового устройства, увеличивает частоту переключения системы, уменьшает размер и вес преобразователя, уменьшает выходную пульсацию системы и может преодолеть изменение чувствительности схемы переключения к паразитным параметрам распределения, уменьшить шум переключения системы, расширить полосу частот системы, улучшить динамические характеристики системы.
2. Зависит от того, использует ли он управление частотой (PFM) или управление постоянной частотой (PWM). Регулирование постоянной частоты (также известное как управление сдвигом фазы) превосходит управление частотой. Метод управления постоянной частотой (также известный как управление сдвигом фазы) превосходит метод управления инвертором. Схема полномостового преобразователя с фазовым сдвигом объединяет преимущества технологии управления постоянной частотой и технологии плавного переключения для достижения постоянного управления частотой в широком диапазоне и бесступенчатой регулировки выходного напряжения или тока в широком диапазоне. или плавную регулировку тока в широком диапазоне и реализовать преобразование тока переключения при нулевом напряжении в момент преобразования тока силового устройства.
3. Технология коррекции коэффициента мощности может подавлять гармонический ток на стороне сети и уменьшать реактивную мощность, улучшая коэффициент мощности и в то же время уменьшая шум и загрязнение, вызванное высокими гармониками источника питания. с целью достижения энергосбережения. В то же время это снижает шум и загрязнение, вызванное высокими гармониками источника питания, и обеспечивает экономию энергии.
4. Выравнивание тока нагрузки является ключевой технологией, которая уменьшает выходной дисбаланс модуля и машины, а также делает систему резервной и отказоустойчивой, что позволяет легко сформировать энергосистему связи большой мощности. В систему электроснабжения связи большой мощности. В настоящее время существуют в основном метод выравнивания спада (спада), метод выравнивания главного-подчиненного набора, метод среднего тока, метод среднего тока и метод выравнивания среднего тока. Метод среднего тока по току, метод среднего тока внешнего контроллера, метод среднего тока внешнего контроллера, максимум Максимальный ток автоматически становится методом наибольшего тока. Метод автоматического выравнивания максимального тока может обеспечить как автоматическое выравнивание силового модуля, так и резервирование силового модуля, выход и увеличение силового модуля не влияют на нормальную работу системы, разомкнутая цепь выравнивающей шины, короткое замыкание и повреждение модуля не влияют нормальная работа других модулей системы. Обрыв или короткое замыкание шины выравнивания и повреждение модуля не повлияют на нормальную работу других модулей системы.





