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    外文文翻译---- 智能开关电源

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    外文文翻译---- 智能开关电源

    1、 智 能 开 关 电 源 中 文: 随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切。任何电子设备都离不开可靠的电源,它们对电源的要求也越来越高。电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。传统的晶体管串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统稳压电源技术比较成熟,并且已有大量集成化的线性稳压电源模块,具有稳定性能好、输出波纹电压小、使用可靠等优点。但通常都需要体积大且笨重 的工频变压器与体积和重量都很大的滤波器。 二十世纪五十年代,美国宇航局以小型化、重量轻为目标,为搭载火箭开发了开关电源。在

    2、近半个世纪的发展过程中,开关电源因具有重量轻、体积小、效率高、稳压范围宽等优点,在电子电气、控制、计算机等许多领域的电子设备中得到了广泛的使用。二十世纪八十年代,计算机全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代。二十世纪九十年代,开关电源在电子、电器设备、家电领域得到了广泛的应用,开关电源技术进入快速发展期。此外, 大规模集成电路技术的迅速发展,又使开关电源有了质的飞跃,掀起了电源产品 高频化、小型化、模块化的浪潮。 功率开关管、 PWM 控制器和高频变压器是开关电源必不可少的组成部分。传统的开关电源一般均采用分立的高频功率开关管和多引脚的 PWM 集成控制器,例如采用 UC3842+MO

    3、SFET 是国内小功率开关电源中较为普及的设计方法。 七十年代以来,涌现出许多功能完备的集成控制电路,使开关电源电路日益简化,工作频率不断提高,效率提高,并为电源小型化提供了广阔的前景。三端离线式脉宽调制单片开关集成电路 TOP(Three Terminal Off Line)将 PWM 控制器与功率开关 MOSFET 合二为 一封装在一起,已成为开关电源 IC 发展的主流。采用 TOP 开关集成电路设计开关电源,可使电路简化,体积进一步缩小,成本也明显降低。 单片开关电源具有单片集成化、最简外围电路、最佳性能指标、能构成无工频变压器开关电源等显著优点。美国 PI(Power Integrat

    4、ion)公司于上世纪九十年代中期率先推出的新型高频开关电源芯片,被誉为 顶级开关电源 ,具有成本低,电路简单,效率高等优点。其第一代产品以 1994 年推出的 TOP100/200 系列为代表,第二代产品则是 1997 年问世的 TOPSwitch-。上述产品一经 问世便显示出强大的生命力,他极大地简化了 150W 以下开关电源的设计和新产品的开发工作,也为新型、高效、低成本开关电源的推广与普及创造了良好条件,可广泛用于仪器仪表、笔记本电脑、移动电话、电视机、 VCD 和 DVD、摄录像机、手机电池充电器、功率放大器等领域,并构成各种小型化、高密度、在价格上能与线性稳压电源相竞争的 AC/DC

    5、 电源变换模块。 开关 电源向集成化方向发展将是未来的主要趋势 ,功率密度将越来越大 ,对工艺的要求也会越来越高 .在半导体器件和磁性材料没有新的突破之前 ,重大的技术进展可能很难实现 ,技术创新的重点将 集中在如何提高效率和减小重量 .因此 ,工艺水平将会在电源制造中占的地位越来越高 .另外 ,数字控制集成电路的应用也是将来开关电源发展的一个方向 .这信赖于 DSP 运行速度和抗干扰技术的不断提高 .至于先进的控制方法 ,目前个人觉得还没有看到实用性特别强的方法出现 ,也许随着数字控制的普及 ,会有一些新的控制理论运用到开关电源中来 . ( 1)高频化技术:随着开关频率的提高,开关变换器的体

    6、积也随之减少,功率密度也得到大幅提升,动态响应得到改善。小功率 DC-DC 变换器的开关频率将上升到 MHz。但随着开关频率的不断提高,开关元 件和无源元件损耗的增加、高频寄生参数以及高频 EMI 等新的问题也将随之产生。 ( 2)软开关技术:为提高变换器的变换效率,各种软开关技术应用而生,具有代表性的是无源软开关技术和有源软开关技术,主要包括零电压开关 /零电流开关( ZVS/ZCS)谐振、准谐振、零电压 /零电流脉宽调制技术( ZVS/ZCS-PWM)以及零电压过渡 /零电流过渡脉宽调制( ZVT/ZCT-PWM)技术等。采用软开关技术可以有效的降低开关损耗和开关应力,有助于变换器变换效率

    7、的提高。 ( 3)功率因数校正技术( PFC)。目前 PFC 技术主要分为有源 PFC 技术和无源 PFC 技术两大类,采用 PFC 技术可以提高 AC-DC 变化器输入端功率因数,减少对电网的谐波污染。 ( 4)模块化技术。采用模块化技术可以满足分布式电源系统的需要,提高系统的可靠性。 ( 5)低输出电压技术。随着半导体制造 技术的不断发展,微处理器和便携式电子设备的工作越来越低,这就要求未来的 DC-DC 变换器能够提供低输出电压以适应微处理器和便携式电子设备的供电要求。 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长

    8、率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为 AC/DC 和 DC/DC 两大类,也有 AC/AC DC/AC 如逆变器 DC/DC 变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但 AC/DC 的 模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。 开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧

    9、体( Mn?Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度( Bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。 SMT 技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在 电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。开关电源的高频化就必然对传统的 PWM 开关技术进行创新,实现 ZVS、ZCS 的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高可靠性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的可靠性大大提高。 模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成 N 1 冗余 系统,并实现并联方式的容量扩展。针对开关电源运行 噪声 大这一缺点,若单独追求高频化其噪声也必将随着增大,而采用部 分谐振转换电路技术,在理论上即可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量的工作,以使得该项技术得以实用化。 电力电子技术 的不断创新,使开关电源产业有着广阔的发展前景。要加快我国开关电源产业的发展速度,就必须走技术创新之路,走出有中国特色的产学研联合发展之路,为我国 民经济 的高速发展做出贡献。


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