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电源直流转换器 直流变送器厂家

2024/7/2 15:33:39

  大部分直流-直流转换器是设计单向转换,功率只能从输入侧流到输出侧。不过所有开关电压转换器的拓扑都可改为双向转换,可以让功率从输出侧流回输入侧,方式是将所有的二极管都改为立控制的主动整流。双向转换器可以用在像车辆之类,需要再生制动的应用,在车辆运行时,是由转换器供电给车轮,但在刹车时,会反过来由车轮供电给转换器。

  切换型的转换器以电子学的角度来看,其实比较复杂,不过因为许多电路都封装在集成电路中,需要的零件较少。在电路设计时,为了让切换噪声(EMI / RFI)降到可容许范围,而且要让高频电路可以稳定运作,需要小心的设计电路以及实际电路及元件的布局。若是在降压的应用中,切换型转换器成本比线性转换器要高,不过随着芯片设计的进步,切换型转换器的成本也在渐渐下降。

  大部分的直流-直流转换器也会将输出的电压进行稳压,不过也有些例外,像是率的LED驱动电路是调节给LED电流的直流-直流转换器,还有简单的电荷泵,是将输出电压加大为原来的二倍或三倍。

  直流-直流转换器也可以配合光伏阵列或风力发动机使用,目的是要让收集到多的能量,这类设备称为电源优化器。

  直流转换器的分类:

  1、功能分类:升压转换器:将一个较低电压(范围或定值)变换为另一个较高电压(可变或定值)的电压转换器,如输入12V(输入电压范围:10V-15V)经转换后输出48V;降压转换器:将一个较高电压(范围或定值)变换为另一个较低电压(可变或定值)的电压转换器,如输入48V(输入电压范围:40V-60V)经转换后输出12V;升降压转换器:同时能将一个电压(范围或定值)变换为较低或较高电压(可变或定值)的电压转换器,如输入48V(输入电压范围:40V-60V)经转换后可以输出12V,也可以输出72V;

  2、隔离性能分类:非隔离转换器:输入输出之间具有一条直流路径,输入输出共地,结构简单,成本低,效率高,安全性能差;隔离转换器:输入和输出之间进行电气隔离,消除直流路径,输入输出不共地,结构复杂,成本高,效率相对非隔离有所降低,可靠性高;

  3、控制需求分类:PWM控制型转换器:效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声;PFM控制型转换器:即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点;PWM/PFM控制型转换器:小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制;

  4、输出需求分类:单路输出型转换器:经转换输出的电压和电流只是一组固定的值;多路输出型转换器:经转换输出的电压和电流可以是多组不同的值。

  电子型转换器:

  实际应用的电子式直流转换器会使用开关切换的技术。直流-直流的开关电源可以将能量暂时储存,再透过输出电压释放,可以将直流电压转换为较高或是较低电压的直流电。能量的储存可以储存在电场(电容器)或是磁场(电感器或是变压器)。这种转换方式可以昇压也可以降压,切换式的转换效率可以到75%~98%,比线性电压调节器(会将不需要的能量以热的方式消耗)的效率要好。为了效率考量,其中的半导体元件开启或关闭的速度要相当快,不过因为有快速的暂态,加上电路布局上会有的杂散元件,让电路的设计更有挑战性。开关电源的率减少了散热片的大小或体积,也提升了便携式设备用电池供电时,可以运作的时间。在1980年代后期,因为功率级场效应管的出现,可以在较高频率下有比功率级双极性晶体管更低的切换损失,因此效率也可以进一步的提升,而且场效应管的驱动电路也比较简单。 另一个开关电源的重要突破是用功率级场效应管的同步整流技术代替飞轮二极管,其导通电路较低,也可以降低切换损失。在功率半导体广为应用之前,低功率的直流-直流同步整流器中包括一个机电式的震荡器,震荡后的电透过降压变压器,输出给真空管、半导体整流器、或是和震荡器连接的同步整流器。


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