大功率直流开关电源设计毕业论文
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1、I 第 1 章 绪论 1.1 开关电源的发展及国外现状 开关电源在通信系统中得到了广泛的应用,并已成为现代通信供电系统的主 流,而通信业的迅速发展又极大地推动了开关电源的发展。在通信领域中,通常 将高频整流器称为一次电源而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。同时, 开关电源也在各种电子信息设备中,如计算机、充电电源等得到了广泛的应用。 自1957年第一只可控硅(SCR)问世后, 可控硅取代了笨重而且效率低下的硒或 氧化亚铜整流器件,可控硅整流器就作为通信设备的一次电源使用。在随后的20 年内,由于半导体工艺的进步,可控硅的电压、电流额定值及其它特性参数得到 了不断提高和改进,满足了通
2、信设备不断发展的需要,因此,直到70年代,发达 国家还一直将可控硅整流器作为大多数通信设备的一次电源使用。 虽然可控硅整流器工作稳定,能满足通信设备的要求,但它是相控电源,工 作于工频,有庞大笨重的电源变压器、电感线圈、滤波电容,噪声大,效率低, 功率因数低,稳压精度也较低。因此,自1947年肖克莱发明晶体管,并在随后的 几年内对晶体管的质量和性能不断完善提高后,人们就着力研究利用晶体管进行 高频变换的方案。1955年美国罗耶(GHRoger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压 器直流变换器,是实现高频转换电路的开始, 1957年美国查赛(JJJen Sen)又发 明了自激式推挽双变压器变换器电路
3、。在此基础上,1964年,美国科学家提出了 取消工频变压器的串联开关电源的设想,并在NEC杂志上发表了“脉宽调制应用于 电源小型化”等文章,为使电源实现体积和重量的大幅下降提供了一条根本途径。 随着大功率硅晶体管的耐压提高和二极管反向恢复时间的缩短等元器件性能 的改善,1969年终于做成了25KHz的开关电源。电源界把开关电源的频率提高到 20KHz以上称为电源技术的“20KHz革命”。经过几年的努力,从开关电源的电路 拓扑型式到相配套的元器件等研究都取得了相当大的进展。在电路拓扑型式上开 发出了单端贮能式反激电路、双反激电路、单端正激式电路、双正激电路、推挽 电路、半桥电路、全桥电路,以适应
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