Utviklingen av bryterregulerte strømforsyninger
Utviklingen av bryterregulerte strømforsyninger
De tre viktige utviklingstrinnene for bryterregulert strømforsyning:
Det første trinnet er utviklingen av krafthalvlederenheter fra bipolare enheter (BpT, SCR, GT0) til MOS-enheter (power MOS-FET, IGBT, IGCT, etc.), noe som gjør det mulig for kraftelektroniske systemer å oppnå høy frekvens, redusere ledningstap betydelig og forenkle kretsløp.
Den andre fasen begynte på 1980-tallet, med forskning og utvikling av høyfrekvente og myke svitsjteknologier, noe som resulterte i bedre kraftytelse, lettere vekt og mindre størrelse. Høyfrekvent og myk svitsjteknologi har vært et av de hete temaene i den internasjonale kraftelektronikkindustrien de siste 20 årene.
Den tredje fasen begynte på midten av-1990årene, med utviklingen av integrerte kraftelektronikksystemer og integrerte kraftelektronikkmoduler (IpEM)-teknologi, som er et av de nye problemene som snarest må løses i den internasjonale kraftelektronikken samfunnet i dag.
Klassifisering av bryterregulerte strømforsyninger
1. I henhold til kjøremodusen til bryterjusteringsrøret, kan det deles inn i selveksiterte og separat begeistrede typer. Å introdusere synkrone signaler på grunnlag av selveksiterte kan danne en synkron svitsjspenningsstabiliserende krets.
2. I henhold til kontrollmetoden for spenningsstabilisering, kan den deles inn i pulsbreddemodulasjonstype og pulsfrekvensmodulasjonstype, eller en kombinasjon av de to for å danne en blandet modulasjonstype.
3. I henhold til den strukturelle formen til strømbryterkretser er de delt inn i nedtrappings-, opptrappings-, revers- og transformatortyper.
Fordeler og ulemper med bryterregulert strømforsyning
Fordeler: Lavt strømforbruk og høy effektivitet.
Ulempe: Det er alvorlig bryterforstyrrelse.
Høydepunkter ved bytte av strømforsyningsteknologi
1. Ytelse av krafthalvlederenheter
2. Strømtetthet
3. Høyfrekvente magnetiske komponenter
4. Myk bytteteknologi
5. Synkron rettingsteknologi
6. Power Factor Correction (pFC) Converter
7. Heldigital kontroll
8. Elektromagnetisk kompatibilitet
9. Design og testteknikker
10. Systemintegrasjonsteknologi







