Høydepunkter ved byttestrømforsyningsteknologi
1 Bytte strømforsyningsstrømtetthet.
Å forbedre strømtettheten til å bytte strømforsyning, gjøre den miniatyrisert og lett er målet som folk hele tiden forfølger. Dette er spesielt viktig for bærbare elektroniske enheter (som mobiltelefoner, digitale kameraer osv.). Det er flere spesifikke måter å miniatyrisere bryterstrømforsyningen: en er høyfrekvent. For å oppnå høy effekttetthet til strømforsyningen, må driftsfrekvensen til PWM-omformeren økes, og dermed redusere volumet og vekten til energilagringskomponentene i kretsen. Den andre er bruken av piezoelektriske transformatorer. Anvendelsen av piezoelektriske transformatorer gjør at høyfrekvente kraftomformere kan være lette, små, tynne og høye i effekttetthet. Piezoelektriske transformatorer bruker de unike egenskapene til "spenning-vibrasjon" transformasjon og "vibrasjon-spenning" transformasjon av piezoelektriske keramiske materialer for å overføre energi. Dens ekvivalente krets er som en serie-parallell resonanskrets, og den er en av forskningshotspotene innen kraftkonvertering. Den tredje er å bruke en ny type kondensator. For å redusere volumet og vekten av kraftelektronisk utstyr, er det nødvendig å prøve å forbedre ytelsen til kondensatorer, øke energitettheten og forske på og utvikle nye kondensatorer egnet for kraftelektronikk og kraftsystemer, som krever stor kapasitans og liten ekvivalent seriemotstand (ESR). , liten størrelse osv.
2. Høyfrekvente magnetiske komponenter.
Et stort antall magnetiske komponenter brukes i kraftsystemet. Materialene, strukturen og ytelsen til høyfrekvente magnetiske komponenter er forskjellig fra de til magnetiske kraftfrekvente komponenter. Det er mange problemer som skal studeres. De magnetiske materialene som brukes i høyfrekvente magnetiske komponenter må ha lavt tap, god varmeavledningsytelse og overlegen magnetisk ytelse. Magnetiske materialer egnet for megahertz-frekvenser har tiltrukket seg folks oppmerksomhet, og nanokrystallinske myke magnetiske materialer er også utviklet og brukt.
3. Synkron rettingsteknologi.
For lavspente, høystrømutgangs-myk-switchende omformere, er tiltaket for å forbedre effektiviteten ytterligere å prøve å redusere på-tilstandstapet av bryteren. For eksempel brukes synkron likeretting (SR) teknologi, det vil si at den omvendte tilkoblingen av strøm-MOS-røret brukes som svitsjdiode for likeretting i stedet for Schottky-dioden (SBD), som kan redusere spenningsfallet til røret, og dermed forbedre kretseffektiviteten.
4. Elektromagnetisk kompatibilitet.
Problemet med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) med høyfrekvent svitsjingsstrømforsyning har sin egenart. Di/dt og dv/dt generert av krafthalvlederenheter under svitsjingsprosessen vil forårsake sterk ledet elektromagnetisk interferens og harmonisk interferens, samt sterk elektromagnetisk felt (vanligvis nærfelt) stråling. Ikke bare forurenser det omkringliggende elektromagnetiske miljøet alvorlig, men forårsaker også elektromagnetisk interferens på elektrisk utstyr i nærheten, og kan også sette sikkerheten til nærliggende operatører i fare. Samtidig må kontrollkretsen inne i den elektroniske kraftkretsen (som en svitsjingsomformer) også være i stand til å motstå EMI generert av svitsjehandlingen og den elektromagnetiske støyinterferensen på applikasjonsstedet. Mange universiteter i inn- og utland har utført forskning på elektromagnetisk interferens og elektromagnetisk kompatibilitet av kraftelektroniske kretser, og har oppnådd mange gledelige resultater.






