关于电源技术发展
现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子方向转变。
从1955年美国罗耶(GH.Roger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换控制电路的开端,到现今开关电源技术成为电子信息产业飞速发展中不可缺少的电源方式。
线性电源和开关电源有什么区别
线性电源:没有开关部品,直接通过线性变压器的匝数比来实现***,将输入电压***整流滤波后得到所需电压;
开关电源: 1、利用MOSFET或者晶体管的高速开启/关断性能把提供的DC电源斩成频率-定的AC方波, 2、AC方波通过变压器进行能量传递和电压变更, 3、 通过输出整流来获得稳定的DC输出电压。(零是起源写)
线性电源是通过低端***/稳压技术实现电源的应用,输入一定要高于输出,只能单路输出,只能用于10W以下,如超过10W,散热器的大小将变得又大又贵;开关电源对比线性电源,有更高的效率和灵活性,对比同功率输出,散热器会小很多,可以实现多路输出。特性对比:线性电源散热片大,变压器大,不用考虑EMI ;开关电源变压器小,散热片小,需考虑EMI和RF问题。
线性电源指标
线性电源有很多指标,但可以从逻辑上划分为三类:准确度和分辨率、稳定性以及交流特性。我们将分别介绍属于这三类的重要指标。
大多数直流电源有两种工作模式。在恒压(CV)模式下,电源会根据用户设置调节输出电压。在恒流(CC)模式下,电源将调节电流。电源是CV模式还是CC模式不仅取决于用户设置还取决于负载电阻。在CV模式和CC模式下,电源适用不同的指标。
线性电源的演变
一代线性电源
说到电源的演变,一个就是人们耳熟能详的7805系列,做电子的几乎没有人不知道它,三端稳压的代表,至今仍在使用,至今已经几十年了,可惜 虽然尚能饭否,但是依然掩饰不住夕阳近黄昏!它的技术已经远远落后时代!
第二代线性电源
针对一代线性电源的问题提做了改进
第三代线性电源
针对第二代电源改进功率调整电路设计,把NPN性结构改为PNP型结构,这一结构逇改变看似不经之间,但是效果惊人,直接把线性电源的压差从2-3V拉低到0.2V,这是笔者设计中经常采用的方案!适合应用在中大电流的线性电源中,也可以设计成电源芯片,做成一个类似78系列的三端稳压经典。
第四代线性电源
数字化、智能化线性电源,使用数字化技术,可以准确的控制输出电压和和时序,可以实现程控线性电源的功能,还可以通过网络、电脑、手机等对电源实施控制和监控!可以根据工作条件自动调整工作模式,降低功耗!这是未来发展的趋势和潮流!
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