开关电源损耗介绍
开关电源的损耗包含导通损耗、开关损耗以及外围控制电路损耗,电路不同部分的损耗成因各不相同,因此抑制损耗的方法也有不同。需要用数学方程式量化这些损耗,进而整理出降低各部分损耗的方法,才能得出具体有效降低整体损耗的方案。
电力系统的能量损耗通常发生在AC/DC和DC/DC电源的功率转换期间。每个设计都会优先考虑节能,因此转换功率在80%到90%之间的开关电源成为主流。所有电源都按照数学模型工作,然而,在现实世界中却存在着各种问题,例如:部件存在缺陷、负载变化不定、线路功率失真和环境频繁变化。为保证在可接受的折衷方案下取得效率,关键是要验证和检定开关电源的设计。要完成这些任务,通常需要测定开关功率损耗和磁功率损耗来确定开关电源的效率,还要测定电源质量和谐波掌握电源线路上的开关电源的作用。
损耗对检定电源、估计其效率是必要的,可采用示波器测开关损耗。使用带有专业功率分析软件的示波器,可测出多开关周期的开关损耗和导电损耗,从而确定设备在不同时间的特性。从测量统计数据中,可观察到测量结果的变化情况。要准确的测出接通损耗和关断损耗是一项挑战,因为损耗只在短时间内发生,在开关周期剩下的时间里是极少出现的导通损耗和切换损耗与转换器开关频率的关系非常密切,而较高的频率可以降低转换器对储能元件(电感与电容)大小的要求。为了降低转换器待机时的损耗而让转换器在低负载或空载时将开关频率降低,可以兼顾到元件体积与能量损耗。
未来一段时间内整个市场经济的能源价格将持续走高。工业产品的性能及效率问题将会更加得到用户的关注、也会得到电源企业的重视。未来的市场走向-继续为提高产品的效率和降低产品的损耗技术方面的研究,另一方面也需要积极的开发和发现新的替代能源。
小编:wxx
电力系统的能量损耗通常发生在AC/DC和DC/DC电源的功率转换期间。每个设计都会优先考虑节能,因此转换功率在80%到90%之间的开关电源成为主流。所有电源都按照数学模型工作,然而,在现实世界中却存在着各种问题,例如:部件存在缺陷、负载变化不定、线路功率失真和环境频繁变化。为保证在可接受的折衷方案下取得效率,关键是要验证和检定开关电源的设计。要完成这些任务,通常需要测定开关功率损耗和磁功率损耗来确定开关电源的效率,还要测定电源质量和谐波掌握电源线路上的开关电源的作用。
损耗对检定电源、估计其效率是必要的,可采用示波器测开关损耗。使用带有专业功率分析软件的示波器,可测出多开关周期的开关损耗和导电损耗,从而确定设备在不同时间的特性。从测量统计数据中,可观察到测量结果的变化情况。要准确的测出接通损耗和关断损耗是一项挑战,因为损耗只在短时间内发生,在开关周期剩下的时间里是极少出现的导通损耗和切换损耗与转换器开关频率的关系非常密切,而较高的频率可以降低转换器对储能元件(电感与电容)大小的要求。为了降低转换器待机时的损耗而让转换器在低负载或空载时将开关频率降低,可以兼顾到元件体积与能量损耗。
未来一段时间内整个市场经济的能源价格将持续走高。工业产品的性能及效率问题将会更加得到用户的关注、也会得到电源企业的重视。未来的市场走向-继续为提高产品的效率和降低产品的损耗技术方面的研究,另一方面也需要积极的开发和发现新的替代能源。
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