開(kāi)關(guān)電源高頻化和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
發(fā)布時(shí)間:2008/10/6 0:00:00 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):827
1)電力電子設(shè)備的小型化、輕量化和高功率密度化
電力電子設(shè)備的發(fā)展方向之一是小型化,降低其體積、重量,提高功率密度。例如,隨著微處理器大規(guī)模集成電路(vlsi)尺寸的不斷減小, 而供電電源的尺寸與微處理器相比卻要大得多。因此,必須采取新的技術(shù)來(lái)降低開(kāi)關(guān)電源的體積重量。20世紀(jì)人們?cè)谔岣唛_(kāi)關(guān)電源功率密度方 面做了不少工作。開(kāi)關(guān)電源的小型化、減輕重量對(duì)便攜式電子設(shè)備(如移動(dòng)電話(huà)、數(shù)碼相機(jī))尤為重要。為了實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)電源高功率密度,必須提 高pwm dc/dc轉(zhuǎn)換器的工作頻率,從而減小電路中儲(chǔ)能元件的體積和重量。
2)高頻電力電子技術(shù)
1980年以前,開(kāi)關(guān)電源中pwm dc/dc轉(zhuǎn)換器的開(kāi)關(guān)頻率為20~50 khz,從1980年起,提高開(kāi)關(guān)頻率成為減少開(kāi)關(guān)電源尺寸的最有效手段,同時(shí) 也改善了開(kāi)關(guān)電源的動(dòng)態(tài)性能。現(xiàn)在⒛0~500 khz已成為輸出100 w以下開(kāi)關(guān)電源的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)關(guān)頻率。特殊制造的小功率開(kāi)關(guān)電源,其開(kāi)關(guān)頻率已 經(jīng)達(dá)到了幾兆赫。
200w以下的小功率高頻開(kāi)關(guān)電源的dc/dc轉(zhuǎn)換器做成標(biāo)準(zhǔn)模塊,外形像一塊磚。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),按外形尺寸以磚(brick)為標(biāo)準(zhǔn)單位分類(lèi)。例 如,1/8磚、1/4磚、1/2磚(尺寸分別為0.8in×2.3in×0.36in、1.45in×2.3in×0.4in和2.4in×2.3in×0.4in)和全磚。2004年又推出了1/16磚的dc/dc轉(zhuǎn)換器模塊。
如表給出了20世紀(jì)70年代以后的30年,通信和計(jì)算機(jī)用開(kāi)關(guān)電源dc/dc轉(zhuǎn)換器高功率密度的發(fā)展進(jìn)程?梢(jiàn),高頻化、高功率密度和高效率是 開(kāi)關(guān)電源技術(shù)發(fā)展進(jìn)步的重要標(biāo)志。
如表 開(kāi)關(guān)電源dc/dc轉(zhuǎn)換器的發(fā)展進(jìn)程
3)高效率和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
pwm開(kāi)關(guān)電源按硬開(kāi)關(guān)模式工作時(shí),在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,功率開(kāi)關(guān)器件的電壓和電流波形有交疊,因而開(kāi)關(guān)損耗大。高頻化可以縮小感性元件和容 性元件的體積重量,但開(kāi)關(guān)頻率越高,開(kāi)關(guān)損耗越大。為此,必須采取措施來(lái)提高高開(kāi)關(guān)頻率dc/dc轉(zhuǎn)換器的效率。人們研究了在開(kāi)關(guān)過(guò)程中開(kāi) 關(guān)器件的電壓和電流波形不相交疊的技術(shù),即所謂零電壓開(kāi)關(guān)(zvs)和零電流開(kāi)關(guān)(zcs)技術(shù),總稱(chēng)為軟開(kāi)關(guān)技術(shù)(相對(duì)于pwm硬開(kāi)關(guān)技術(shù)而言)。 除了減小開(kāi)關(guān)損耗以外,應(yīng)用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)還可以大大降低開(kāi)關(guān)的噪聲,以及減小了開(kāi)關(guān)電源對(duì)外界的電磁干擾。
20世紀(jì)90年代中期,30a/48v pwm dc/dc轉(zhuǎn)換器采用移相全橋zvs-pwm技術(shù)后,重7kg,比用pwm技術(shù)的同類(lèi)產(chǎn)品重量下降40%。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的 開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,提高了開(kāi)關(guān)電源的效率。據(jù)說(shuō),最近國(guó)外小功率dc/dc轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)電源模塊(48/12v)總效率可以達(dá)到96%;48/5v dc/dc轉(zhuǎn)換器開(kāi) 關(guān)電源模塊的效率可以達(dá)到92%~93%。⒛世紀(jì)末,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的通信用50~100 a輸出,全橋移相式zvzcs-pwm開(kāi)關(guān)電源模塊的效率超過(guò)93%。
1994年2月,ieee電力電子學(xué)會(huì)組織“功率轉(zhuǎn)換技術(shù)2000年展望專(zhuān)題研討會(huì)”,就dc/dc及ac/dc功率轉(zhuǎn)換器的發(fā)展趨勢(shì)與需求進(jìn)行討論。指出 “高功率密度dc/dc零電壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器”與開(kāi)關(guān)器件的性能、無(wú)源元件的性能、封裝技術(shù)等有很大關(guān)系。并預(yù)測(cè),與1994年相比,到2000年,在 保證可靠性增強(qiáng)一倍的基礎(chǔ)上,dc/dc轉(zhuǎn)換器的成本將降低一半,功率密度可以提高一倍。事實(shí)證明,有的dc/dc轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了這個(gè)目 標(biāo)。
4)同步整流技術(shù)
對(duì)于低電壓大電流輸出的開(kāi)關(guān)電源,進(jìn)一步提高其效率的措施是:在應(yīng)用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上,以功率mos管反接作為整流用開(kāi)關(guān)二極管,稱(chēng) 為同步整流(synchronous rectifier,sr),用皿代替肖特基二極管(sbd)可以降低整流管壓降,從而提高開(kāi)關(guān)電源的效率。有報(bào)道稱(chēng),應(yīng)用軟 開(kāi)關(guān)和同步整流技術(shù)的小功率dc/dc轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)電源,48/12v模塊的效率可以達(dá)到96%、48%/5v模塊的效率可以達(dá)到92%~93%。
日本在一臺(tái)100 w的軟開(kāi)關(guān)(zvs)開(kāi)關(guān)電源上試驗(yàn)的結(jié)果是,用sbd的開(kāi)關(guān)電源效率為83%,電路損耗(包括整流器件、變壓器、開(kāi)關(guān)管、控制 電路、濾波器等)為21w;而改用sr后的開(kāi)關(guān)電源效率為90%,電路損耗為11w。
5)壓電變壓器
在高頻開(kāi)關(guān)電源中,應(yīng)用壓電(piezo-e1ectric)變壓器(簡(jiǎn)稱(chēng)pet)可以使開(kāi)關(guān)電源實(shí)現(xiàn)輕、小、薄和高功率密度。例如,一臺(tái)dc/dc開(kāi)關(guān)電源中 的pet,其dc/dc轉(zhuǎn)換器輸人為有源鉗位zvs逆變電路,產(chǎn)生梯形波交流電,經(jīng)過(guò)pet輸出給整流濾波電路。這里應(yīng)指明的是,pet不屬于磁元件的 范圍。
壓電變壓器是利用壓電陶瓷材料特有的電壓一振動(dòng)轉(zhuǎn)換和振動(dòng)一電壓轉(zhuǎn)換的性質(zhì)傳送電能的,其等效電路如同一個(gè)串并聯(lián)諧振電路。它是功率 轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,研究的內(nèi)容包括:壓電材料的損耗評(píng)估、pet設(shè)計(jì)計(jì)算方法,仿真、參數(shù)分析、有限元分析、振動(dòng)速度極限、pet的 高頻性能等。國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)發(fā)出50 w的pet。在高頻dc/dc轉(zhuǎn)換器中,pet的應(yīng)用已
1)電力電子設(shè)備的小型化、輕量化和高功率密度化
電力電子設(shè)備的發(fā)展方向之一是小型化,降低其體積、重量,提高功率密度。例如,隨著微處理器大規(guī)模集成電路(vlsi)尺寸的不斷減小, 而供電電源的尺寸與微處理器相比卻要大得多。因此,必須采取新的技術(shù)來(lái)降低開(kāi)關(guān)電源的體積重量。20世紀(jì)人們?cè)谔岣唛_(kāi)關(guān)電源功率密度方 面做了不少工作。開(kāi)關(guān)電源的小型化、減輕重量對(duì)便攜式電子設(shè)備(如移動(dòng)電話(huà)、數(shù)碼相機(jī))尤為重要。為了實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)電源高功率密度,必須提 高pwm dc/dc轉(zhuǎn)換器的工作頻率,從而減小電路中儲(chǔ)能元件的體積和重量。
2)高頻電力電子技術(shù)
1980年以前,開(kāi)關(guān)電源中pwm dc/dc轉(zhuǎn)換器的開(kāi)關(guān)頻率為20~50 khz,從1980年起,提高開(kāi)關(guān)頻率成為減少開(kāi)關(guān)電源尺寸的最有效手段,同時(shí) 也改善了開(kāi)關(guān)電源的動(dòng)態(tài)性能,F(xiàn)在⒛0~500 khz已成為輸出100 w以下開(kāi)關(guān)電源的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)關(guān)頻率。特殊制造的小功率開(kāi)關(guān)電源,其開(kāi)關(guān)頻率已 經(jīng)達(dá)到了幾兆赫。
200w以下的小功率高頻開(kāi)關(guān)電源的dc/dc轉(zhuǎn)換器做成標(biāo)準(zhǔn)模塊,外形像一塊磚。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),按外形尺寸以磚(brick)為標(biāo)準(zhǔn)單位分類(lèi)。例 如,1/8磚、1/4磚、1/2磚(尺寸分別為0.8in×2.3in×0.36in、1.45in×2.3in×0.4in和2.4in×2.3in×0.4in)和全磚。2004年又推出了1/16磚的dc/dc轉(zhuǎn)換器模塊。
如表給出了20世紀(jì)70年代以后的30年,通信和計(jì)算機(jī)用開(kāi)關(guān)電源dc/dc轉(zhuǎn)換器高功率密度的發(fā)展進(jìn)程。可見(jiàn),高頻化、高功率密度和高效率是 開(kāi)關(guān)電源技術(shù)發(fā)展進(jìn)步的重要標(biāo)志。
如表 開(kāi)關(guān)電源dc/dc轉(zhuǎn)換器的發(fā)展進(jìn)程
3)高效率和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
pwm開(kāi)關(guān)電源按硬開(kāi)關(guān)模式工作時(shí),在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,功率開(kāi)關(guān)器件的電壓和電流波形有交疊,因而開(kāi)關(guān)損耗大。高頻化可以縮小感性元件和容 性元件的體積重量,但開(kāi)關(guān)頻率越高,開(kāi)關(guān)損耗越大。為此,必須采取措施來(lái)提高高開(kāi)關(guān)頻率dc/dc轉(zhuǎn)換器的效率。人們研究了在開(kāi)關(guān)過(guò)程中開(kāi) 關(guān)器件的電壓和電流波形不相交疊的技術(shù),即所謂零電壓開(kāi)關(guān)(zvs)和零電流開(kāi)關(guān)(zcs)技術(shù),總稱(chēng)為軟開(kāi)關(guān)技術(shù)(相對(duì)于pwm硬開(kāi)關(guān)技術(shù)而言)。 除了減小開(kāi)關(guān)損耗以外,應(yīng)用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)還可以大大降低開(kāi)關(guān)的噪聲,以及減小了開(kāi)關(guān)電源對(duì)外界的電磁干擾。
20世紀(jì)90年代中期,30a/48v pwm dc/dc轉(zhuǎn)換器采用移相全橋zvs-pwm技術(shù)后,重7kg,比用pwm技術(shù)的同類(lèi)產(chǎn)品重量下降40%。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的 開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,提高了開(kāi)關(guān)電源的效率。據(jù)說(shuō),最近國(guó)外小功率dc/dc轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)電源模塊(48/12v)總效率可以達(dá)到96%;48/5v dc/dc轉(zhuǎn)換器開(kāi) 關(guān)電源模塊的效率可以達(dá)到92%~93%。⒛世紀(jì)末,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的通信用50~100 a輸出,全橋移相式zvzcs-pwm開(kāi)關(guān)電源模塊的效率超過(guò)93%。
1994年2月,ieee電力電子學(xué)會(huì)組織“功率轉(zhuǎn)換技術(shù)2000年展望專(zhuān)題研討會(huì)”,就dc/dc及ac/dc功率轉(zhuǎn)換器的發(fā)展趨勢(shì)與需求進(jìn)行討論。指出 “高功率密度dc/dc零電壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器”與開(kāi)關(guān)器件的性能、無(wú)源元件的性能、封裝技術(shù)等有很大關(guān)系。并預(yù)測(cè),與1994年相比,到2000年,在 保證可靠性增強(qiáng)一倍的基礎(chǔ)上,dc/dc轉(zhuǎn)換器的成本將降低一半,功率密度可以提高一倍。事實(shí)證明,有的dc/dc轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了這個(gè)目 標(biāo)。
4)同步整流技術(shù)
對(duì)于低電壓大電流輸出的開(kāi)關(guān)電源,進(jìn)一步提高其效率的措施是:在應(yīng)用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上,以功率mos管反接作為整流用開(kāi)關(guān)二極管,稱(chēng) 為同步整流(synchronous rectifier,sr),用皿代替肖特基二極管(sbd)可以降低整流管壓降,從而提高開(kāi)關(guān)電源的效率。有報(bào)道稱(chēng),應(yīng)用軟 開(kāi)關(guān)和同步整流技術(shù)的小功率dc/dc轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)電源,48/12v模塊的效率可以達(dá)到96%、48%/5v模塊的效率可以達(dá)到92%~93%。
日本在一臺(tái)100 w的軟開(kāi)關(guān)(zvs)開(kāi)關(guān)電源上試驗(yàn)的結(jié)果是,用sbd的開(kāi)關(guān)電源效率為83%,電路損耗(包括整流器件、變壓器、開(kāi)關(guān)管、控制 電路、濾波器等)為21w;而改用sr后的開(kāi)關(guān)電源效率為90%,電路損耗為11w。
5)壓電變壓器
在高頻開(kāi)關(guān)電源中,應(yīng)用壓電(piezo-e1ectric)變壓器(簡(jiǎn)稱(chēng)pet)可以使開(kāi)關(guān)電源實(shí)現(xiàn)輕、小、薄和高功率密度。例如,一臺(tái)dc/dc開(kāi)關(guān)電源中 的pet,其dc/dc轉(zhuǎn)換器輸人為有源鉗位zvs逆變電路,產(chǎn)生梯形波交流電,經(jīng)過(guò)pet輸出給整流濾波電路。這里應(yīng)指明的是,pet不屬于磁元件的 范圍。
壓電變壓器是利用壓電陶瓷材料特有的電壓一振動(dòng)轉(zhuǎn)換和振動(dòng)一電壓轉(zhuǎn)換的性質(zhì)傳送電能的,其等效電路如同一個(gè)串并聯(lián)諧振電路。它是功率 轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,研究的內(nèi)容包括:壓電材料的損耗評(píng)估、pet設(shè)計(jì)計(jì)算方法,仿真、參數(shù)分析、有限元分析、振動(dòng)速度極限、pet的 高頻性能等。國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)發(fā)出50 w的pet。在高頻dc/dc轉(zhuǎn)換器中,pet的應(yīng)用已
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