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電源模塊有哪些

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電源模塊有哪些

發(fā)布日期:2019-01-23 作者: 點(diǎn)擊:

對于電源種類繁多。應(yīng)該怎么去區(qū)分電源模塊的應(yīng)用分類呢!航帥電子小編給大家細(xì)致介紹下:

開關(guān)電源模塊

通訊業(yè)的敏捷發(fā)展極大的推動(dòng)了通訊電源的發(fā)展。高頻小型化的開關(guān)電源及其技術(shù)已成為當(dāng)代通訊供電體系的主流。在通訊領(lǐng)域中,通常將整流器稱為一次電源,而將直流-直流(DC/DC)變換器稱為二次電源。一次電源的作用是將單相或三相交流電網(wǎng)變換成標(biāo)稱值為48V的直流電源。當(dāng)前在程控交換機(jī)用的一次電源中,傳統(tǒng)的相控式穩(wěn)壓電源己被高頻開關(guān)電源庖代,高頻開關(guān)電源(也稱為開關(guān)型整流器SMR)通過MOSFET或IGBT的高頻工作,開關(guān)頻率一樣平??刂圃?0-100kHz范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)高服從和小型化。近幾年,開關(guān)整流器的功率容量賡續(xù)擴(kuò)大,單機(jī)容量己從48V/12.5A、48V/20A擴(kuò)大到48V/200A、48V/400A。

因通訊設(shè)備中所用集成電路的種類繁多,其電源電壓也各不雷同,在通訊供電體系中采用高功率密度的高頻DC-DC隔離電源模塊,從中心母線電壓(一樣平常為48V直流)變換成所需的各種直流電壓,如許可大大減小損耗、方便維護(hù),且安裝、增長特別很是方便。一樣平常都可直接裝在標(biāo)準(zhǔn)控制板上,對二次電源的要求是高功率密度。因通訊容量的賡續(xù)增長,通訊電源容量也將賡續(xù)增長。

變換器

DC/DC變換器將一個(gè)固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被廣泛應(yīng)用于無軌電車、地鐵列車、電動(dòng)車的無級變速和控制,同時(shí)使上述控制獲得加速平穩(wěn)、快速相應(yīng)的性能,并同時(shí)收到節(jié)約電能的結(jié)果。用直流斬波器代替變阻器可節(jié)約電能(20~30)%。直流斬波器不僅能起調(diào)壓的作用(開關(guān)電源), 同時(shí)還能起到有用地克制電網(wǎng)側(cè)諧波電流噪聲的作用。

通訊電源的二次電源DC/DC變換器已商品化,模塊采用高頻PWM技術(shù),開關(guān)頻率在500kHz左右,功率密度為5W~20W/in3。隨著大規(guī)模集成電路的發(fā)展,要求電源模塊實(shí)現(xiàn)小型化,因此就要賡續(xù)進(jìn)步開關(guān)頻率和采用新的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),當(dāng)前已有一些公司研制生產(chǎn)了采用零電流開關(guān)和零電壓開關(guān)技術(shù)的二次電源模塊,功率密度有較大幅度的進(jìn)步。

UPS

不間斷電源(UPS)是計(jì)算機(jī)、通訊體系以及要求提供不能停止場合所必須的一種高可靠、高性能的電源。交流市電輸入經(jīng)整流器變成直流,一部分能量給蓄電池組充電,另一部分能量經(jīng)逆變器變成交流,經(jīng)轉(zhuǎn)換開關(guān)送到負(fù)載。為了在逆變器故障時(shí)仍能向負(fù)載提供能量,另一起備用電源通過電源轉(zhuǎn)換開關(guān)來實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)代UPS普遍了采用脈寬調(diào)制技術(shù)和功率M0SFET、IGBT等當(dāng)代電力電子器件,電源的噪聲得以降低,而服從和可靠性得以進(jìn)步。微處理器軟硬件技術(shù)的引入,可以實(shí)現(xiàn)對UPS的智能化管理,進(jìn)行長途維護(hù)和長途診斷。

目前在線式UPS的容量已可作到600kVA。超小型UPS發(fā)展也很敏捷,已經(jīng)有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多種規(guī)格的產(chǎn)品。

變頻器電源

變頻器電源重要用于交流電機(jī)的變頻調(diào)速,其在電氣傳動(dòng)體系中占有的地位日趨緊張,已獲得偉大的節(jié)能結(jié)果。變頻器電源主電路均采用交流-直流-交流方案。工頻電源通過整流器變成固定的直流電壓,然后由大功率晶體管或IGBT組成的PWM高頻變換器, 將直流電壓逆變成電壓、頻率可變的交流輸出,電源輸出波形近似于正弦波,用于驅(qū)動(dòng)交流異步電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速。

綠色電源模塊

高速發(fā)展的計(jì)算機(jī)技術(shù)帶領(lǐng)人類進(jìn)入了信息社會,同時(shí)也促進(jìn)了,電源模塊www.esmo.cn/gztoppower3564.技術(shù)的敏捷發(fā)展。八十年代,計(jì)算機(jī)周全采用了開關(guān)電源,完成計(jì)算機(jī)電源換代。接著開關(guān)電源技術(shù)相繼進(jìn)入了電子、電器設(shè)備領(lǐng)域。

計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,提出綠色電腦和綠色電源模塊。綠色電腦泛指對環(huán)境無害的小我電腦和相干產(chǎn)品,綠色電源系指與綠色電腦相干的高效省電電源,根據(jù)美國環(huán)境珍愛署l991年7月21日“能源之星"計(jì)劃規(guī)定,桌上型小我電腦或相干的外圍設(shè)備,在睡眠狀況下的耗電量若小于30瓦,就吻合綠色電腦的要求,進(jìn)步電源服從是降低電源消費(fèi)的根本途徑。就目 前服從為75%的200瓦開關(guān)電源而言,電源自身要消費(fèi)50瓦的能源。

焊機(jī)電源模塊

高頻逆變式整流焊機(jī)電源是一種高性能、高效、省材的新型焊機(jī)電源,代表了當(dāng)今焊機(jī)電源的發(fā)展方向。因?yàn)镮GBT大容量模塊的商用化,這種電源更有著廣闊的應(yīng)用前景。

逆變焊機(jī)電源大都采用交流-直流-交流-直流(AC-DC-AC-DC)變換的方法。50Hz交流電經(jīng)全橋整流變成直流,IGBT組成的PWM高頻變換部分將直流電逆變成20kHz的高頻矩形波,經(jīng)高頻變壓器耦合, 整流濾波后成為穩(wěn)固的直流,供電弧使用。

因?yàn)楹笝C(jī)電源的工作條件惡劣,頻繁的處于短路、燃弧、開路交替轉(zhuǎn)變之中,因此高頻逆變式整流焊機(jī)電源的工作可靠性題目成為關(guān)鍵的題目,也是用戶關(guān)心的題目。采用微處理器做為脈沖寬度調(diào)制(PWM)的相干控制器,通過對多參數(shù)、多信息的提取與分析,達(dá)到預(yù)知體系各種工作狀況的目的,進(jìn)而提前對體系做出調(diào)整和處理,解決了當(dāng)前大功率IGBT逆變電源可靠性。

國外逆變焊機(jī)已可做到額定焊接電流300A,負(fù)載持續(xù)率60%,全載電壓60~75V,電流調(diào)節(jié)范圍5~300A,重量29kg。

直流電源模塊

大功率開關(guān)型高壓直流電源廣泛應(yīng)用于靜電除塵、水質(zhì)改良、醫(yī)用X光機(jī)和CT機(jī)等大型設(shè)備。電壓高達(dá)50~l59kV,電流達(dá)到0.5A以上,功率可達(dá)100kW。

自從70年代開始,日本的一些公司開始采用逆變技術(shù),將市電整流后逆變?yōu)?kHz左右的中頻,然后升壓。進(jìn)入80年代,高頻開關(guān)電源技術(shù)敏捷發(fā)展。德國西門子公司采勤奮率晶體管做主開關(guān)元件,將電源的開關(guān)頻率進(jìn)步到20kHz以上。并將干式變壓器技術(shù)成功的應(yīng)用于高頻高壓電源,取消了高壓變壓器油箱,使變壓器體系的體積進(jìn)一步減小。

現(xiàn)在對靜電除塵高壓直流電源進(jìn)行了研制,市電經(jīng)整流變?yōu)橹绷?采用全橋零電流開關(guān)串聯(lián)諧振逆變電路將直流電壓逆變?yōu)楦哳l電壓,然后由高頻變壓器升壓,整流為直流高壓。在電阻負(fù)載條件下,輸出直流電壓達(dá)到55kV,電流達(dá)到15mA,工作頻率為25.6kHz。

濾波器

傳統(tǒng)的交流-直流(AC-DC)變換器在投運(yùn)時(shí),將向電網(wǎng)注入大量的諧波電流,引起諧波損耗和干擾,同時(shí)還出現(xiàn)裝配網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)惡化的征象,即所謂“電力公害”,例如,不可控整流加電容濾波時(shí),網(wǎng)側(cè)三次諧波含量可達(dá)(70~80)%,網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)僅有0.5~0.6。

電力有源濾波器是一種能夠動(dòng)態(tài)克制諧波的新型電力電子裝配,能戰(zhàn)勝傳統(tǒng)LC濾波器的不足,是一種很有發(fā)展前途的諧波克制手段。濾波器由橋式開關(guān)功率變換器和詳細(xì)控制電路構(gòu)成。與傳統(tǒng)開關(guān)電源的區(qū)別是:(l)不僅反饋輸出電壓,還反饋輸入平均電流; (2)電流環(huán)基準(zhǔn)旌旗燈號為電壓環(huán)偏差旌旗燈號與全波整流電壓取樣旌旗燈號之乘積。

供電體系

分布式電源供電體系采用小功率模塊和大規(guī)??刂萍呻娐纷骰静考?行使新理論和技術(shù)成果,組成積木式、智能化的大功率供電電源,從而使強(qiáng)電與弱電緊密結(jié)合,降低大功率元器件、大功率裝配(集中式)的研制壓力,進(jìn)步生產(chǎn)服從。

八十年代初期,對分布式高頻開關(guān)電源體系的研究基本集中在變換器并聯(lián)技術(shù)的研究上。八十年代中后期,隨著高頻功率變換技術(shù)的迅述發(fā)展,各種變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相繼出現(xiàn),結(jié)合大規(guī)模集成電路和功率元器件技術(shù),使中小功率裝配的集成成為可能,從而敏捷地推動(dòng)了分布式高頻開關(guān)電源體系研究的睜開。

分布供電體例具有節(jié)能、可靠、高效、經(jīng)濟(jì)和維護(hù)方便等好處。已被大型計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備、航空航天、工業(yè)控制等體系漸漸采納,也是超高速型集成電路的低電壓電源(3.3V)的供電體例。在大功率場合,如電鍍、電解電源、電力機(jī)車牽引電源、中頻感應(yīng)加熱電源、電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電源等領(lǐng)域也有廣闊的應(yīng)用前景。

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