+86-18822802390

Utviklingstrend for bytte av strømforsyningsteknologi

May 18, 2023

Utviklingstrend for bytte av strømforsyningsteknologi

 

Utviklingsretningen for å bytte strømforsyning er høy frekvens, høy pålitelighet, lavt forbruk, lav støy, anti-interferens og modularisering. Fordi nøkkelteknologien for å bytte strømforsyning er lett, liten og tynn er høyfrekvent, så de store utenlandske strømforsyningsprodusentene er forpliktet til å synkront utvikle nye høyintelligens komponenter, spesielt for å forbedre tapet av den sekundære rettingsanordningen, og i kraftjernet oksygen (Mn? Zn) materialer for å øke vitenskapelig og teknologisk innovasjon for å forbedre den høye magnetiske ytelsen ved høy frekvens og stor magnetisk flukstetthet (Bs), og miniatyrisering av enheten er også en nøkkelteknologi. Anvendelsen av SMT-teknologi har gjort store fremskritt når det gjelder å bytte strømforsyning. Komponenter er anordnet på begge sider av kretskortet for å sikre at strømforsyningen er lett, liten og tynn. Den høye frekvensen av byttestrømforsyning vil uunngåelig innovere den tradisjonelle PWM-svitsjeteknologien. Den myke svitsjeteknologien til ZVS og ZCS har blitt mainstream-teknologien for å bytte strømforsyning, og arbeidseffektiviteten til å bytte strømforsyning har blitt kraftig forbedret. For høye pålitelighetsindikatorer reduserer bytte av strømforsyningsprodusenter i USA stresset på enheter ved å redusere driftsstrømmen og overgangstemperaturen, noe som i stor grad forbedrer påliteligheten til produktene. Modularisering er den generelle trenden i utviklingen av byttestrømforsyninger. Modulære strømforsyninger kan brukes til å danne distribuerte strømforsyningssystemer, og N pluss 1 redundante strømforsyningssystemer kan utformes for å oppnå kapasitetsøkning i parallell modus. Med sikte på ulempen med høy driftsstøy for svitsjingsstrømforsyningen, hvis høyfrekvensen forfølges alene, vil støyen også øke tilsvarende, og bruken av delvis resonanskonverteringskretsteknologi kan teoretisk oppnå høy frekvens og redusere støy. er fortsatt tekniske problemer i den praktiske anvendelsen av resonanskonverteringsteknologi, så det gjenstår fortsatt mye arbeid på dette feltet for å gjøre denne teknologien praktisk. Den kontinuerlige innovasjonen av kraftelektronikkteknologi gjør at byttekraftforsyningsindustrien har brede utviklingsutsikter. For å få fart på utviklingen av mitt lands byttekraftforsyningsindustri, må vi ta veien for teknologisk innovasjon, gå ut av veien for felles utvikling av industri, utdanning og forskning med kinesiske kjennetegn, og bidra til den raske utviklingen av min landets nasjonale økonomi.


Metoden for å forbedre standby-effektiviteten ved å bytte strømforsyning


kutte start
For flyback-strømforsyningen drives kontrollbrikken av hjelpeviklingen etter oppstart, og spenningsfallet på oppstartsmotstanden er ca. 300V. Forutsatt at startmotstanden er 47kΩ, er strømforbruket nesten 2W. For å forbedre standby-effektiviteten må denne motstandskanalen kuttes av etter oppstart. TOPSWITCH, ICE2DS02G har en spesiell oppstartskrets inni, som kan slå av motstanden etter oppstart. Hvis kontrolleren ikke har en spesiell oppstartskrets, kan en kondensator også kobles i serie med oppstartsmotstanden, og tapet etter oppstart kan gradvis falle til null. Ulempen er at strømforsyningen ikke kan starte seg selv på nytt, og kretsen kan bare startes igjen etter at inngangsspenningen er koblet ut for å lade ut kondensatoren.


redusere klokkefrekvensen
Klokkefrekvensen kan reduseres jevnt eller brått. Glatt nedgang betyr at når tilbakemeldingen overskrider en viss terskel, reduseres klokkefrekvensen lineært gjennom en spesifikk modul.


bytte arbeidsmodus
1. QR→pWM For å bytte strømforsyninger som fungerer i høyfrekvent modus, kan bytte til lavfrekvent modus i standby redusere standby tap. For eksempel, for en kvasi-resonant svitsjingsstrømforsyning (arbeidsfrekvens på flere hundre kHz til flere MHz), kan den byttes til en lavfrekvent pulsbreddemodulasjonskontrollmodus pWM (tivis av kHz) under standby. IRIS40xx-brikken forbedrer standby-effektiviteten ved å bytte mellom QR og pWM. Når strømforsyningen er under lett belastning og standby-modus, er spenningen til hjelpeviklingen liten, Q1 er slått av, og resonanssignalet kan ikke overføres til FB-terminalen. FB-spenningen er lavere enn en terskelspenning inne i brikken, og kvasi-resonansmodusen kan ikke utløses, og kretsen fungerer med en lavere frekvens. PWM-kontrollmodus. 2. pWM→pFM For å bytte strømforsyninger som fungerer i pWM-modus ved nominell effekt, kan standby-effektiviteten også forbedres ved å bytte til pFM-modus, det vil si å fikse på-tiden og justere av-tiden. Jo lavere belastning, jo lengre av-tid og jo høyere driftsfrekvens. Lav. Legg til standby-signalet til pW/-pinnen, under nominelle belastningsforhold, pinnen er høy, kretsen fungerer i pWM-modus, når belastningen er under en viss terskel, trekkes pinnen lavt, kretsen fungerer i pFM-modus. Å realisere vekslingen mellom pWM og pFM forbedrer også strømforsyningseffektiviteten under lett belastning og standby-tilstand. Ved å redusere klokkefrekvensen og bytte arbeidsmodus, kan standby-driftsfrekvensen reduseres, standby-effektiviteten kan forbedres, kontrolleren kan holdes i gang, og utgangen kan reguleres riktig i hele lastområdet. Reagerer raskt selv når belastningen stiger fra null til full belastning og omvendt. Utgangsspenningsfallet og overskridelsesverdiene holdes innenfor det tillatte området.


Kontrollerbar pulsmodus
(BurstMode) kontrollerbar pulsmodus, også kjent som skip cycle control mode (SkipCycleMode), refererer til en bestemt kobling av kretsen kontrollert av et signal med en periode som er større enn klokkeperioden til pWM-kontrolleren når den er under lett belastning eller standby forhold, slik at pWM Utgangspulsen er gyldig eller ugyldig periodisk, slik at effektiviteten av lett belastning og standby kan forbedres ved å redusere antall brytere og øke driftssyklusen med en konstant frekvens. Dette signalet kan legges til tilbakemeldingskanalen, pWM-signalutgangskanalen, aktiveringspinnen til pWM-brikken (som LM2618, L6565) eller den interne modulen til brikken (som NCp1200, FSD200, L6565 og TinySwitch-seriebrikker).

 

3 Bench power supply

 

 

Sende bookingforespørsel