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通信电源与开关电源 如何正确判断通信开关电源的优劣

2017年10月26日 来源:通信电源与开关电源 大字体小字体

  特征        ♦系统满配容量200A        ♦休眠节能技术        ♦93%高效率电源模块        ♦23.5W/In3高功率密度电源模块        ♦适应高温无空调环境 

  在开关电源中,主功率开关管在高电压、大电流或以高频开关方式工作下,开关电压及开关电流的波形在阻性负载时近似为方波,波信号含有丰富的高次谐波,该高次谐波的频谱可达方波频率的1000次以上。由于电压差可以产生电场、电流的流动可以产生磁场,以及丰富的谐波电压电流的高频部分在设备内部产生电磁场,从而造成设备内部工作的不稳定,使设备的性能降低。同时,由于电源变压器的漏电感及分布电容,以及主功率开关器件的工作状态并不是理想的,在高频开或关时,常产生高频高压的尖峰谐波振荡,该谐波振荡产生的高次谐波,通过开关管与散热器问的分布电容传入内部电路或通过散热器及变压器向空间辐射。

  基于对ICT领域和客户需求的深刻理解,华为网络能源融合电力电子技术、数字信息技术、网络通信和物联网技术,推出了全系列可靠、高效、简单、智能的网络化能源产品与解决方案。

  一、功率器件通信开关电源技术属于电力电子技术,它运用功率变换器进行电能变换,因而从功率器件的类型上很容易推断出产品大致的研发年代。我们知道,大功率硅整流管和晶闸管出现于20世纪60年代;大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GTO)的生产年代在20世纪70年代;功率场效应管(MOSFET)出现于20世纪80年代;绝缘栅双极晶体管(IGBT)则是出现于20世纪90年代的器件。这里需要说明的是,功率场效应管由于单极性多子导电,显著地减小了开关时间,所以很容易地达到1MHz的开关工作频率。但是功率场效应管要提高器件阻断电压必须加宽器件的漂移区,结果使器件内阻迅速增大,器件的通态压降增高,通态损耗增大。绝缘栅极双极晶体管在结构上类似于功率场效应管,其不同点在于绝缘栅极双极晶体管是在N沟道功率场效应管的N+基板(漏极)上增加了一个P+基板(绝缘栅极双极晶体管的集电极),这一点改进就使得绝缘栅极双极晶体管具有一系列的突出优点:正向偏置,输入阻抗高,导通电阻低,耐压高,安全工作区大以及开关速度高等。看功率器件的封装也能简单判别通信电源的优劣。管芯直接焊接在基板上,可以提高散热效率,降低寄生电感、电容和热阻。不是直接焊接在基板上的产品,就比较差了。

  二、电路原理1.要看它采用硬开关技术还是软开关技术。由LC无源元件和快恢复二极管组成的各种无耗缓冲电路,改变了开关管的开关过渡过程,使开关电压、电流的改变不是突变的(即硬开关)而是缓变的(即软开关),从而显著地减小了功率器件的开关损耗,提高系统的开关频率,降低变换器的体积和重量,减少系统的输出纹波,并且可以克服变换电路对寄生分布参数的敏感性,降低系统的开关噪音,展宽系统的频带,改善系统的动态性能。

  通信开关电源技术在20世纪80年代引入我国,如今已广泛应用于通信领域。由于通信开关电源的性能直接影响着通信系统的可靠性,因此正确判别通信电源的优劣也就显得尤为重要。仅从电源的输入、输出特性指标来衡量开关电源的优劣,显然是不够的,还应该从下列几方面着手。

  2.要看它采用变频控制(PFM)还是恒频控制(PWM)。恒频控制(又称相移控制)方式要优于变频控制方式。相移控制的全桥变换电路,综合恒频控制技术和软开关技术的优点,在大范围内实现恒频控制,实现输出电压或电流的大范围无级调节,在功率器件换流瞬间,实现零电压开关换流。

求开关电源电路图?

  3.功率因数校正技术可以抑制电网侧谐波电流,减少无功功率,从而改善功率因数,同时降低电源高次谐波产生的噪音和污染,达到节能目的。

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