淺談AC/DC線性電源與開關電源

            2023-04-01 13:18:41 來源:芯盟微

            了解交流電(AC)


            【資料圖】

            進行電源設計,首先需要確定輸入電流。大多數電網的輸入電壓源都是交流電。

            交流電的典型波形為正弦波。

            (圖1: 交流電波形及其基本參數)

            使用交流電源時,需要考慮以下幾個指標:

            ? 峰值電壓/電流:波形可以達到的最大振幅值

            ? 頻率:每秒的波形循環變化數量。完成一次循環變化所需的時間稱為周期。

            ? 平均電壓/電流:一個周期內所有電壓點的平均值。在沒有疊加直流電壓的純交流波形中,該值為零,因為正負兩半的值相互抵消。

            ? 均方根電壓/電流:一個周期內瞬時電壓平方的均方根。在純交流正弦波中,其值可以通過公式(1)計算:

            ? 均方根值也可以定義為產生相同熱效應所需的等效直流功率。盡管這個定義較為復雜,但通過它能夠得到交流電壓或電流的有效值,因此該定義已廣泛應用于電氣工程領域。有時它被表示為VAC。

            ? 相位:兩個波形之間的角度差。正弦波的一個完整周期為360°,從0°開始,在90°(正峰)和270°(負峰)處出現峰值,并在180°和360°處與起點有兩次交叉。如果將兩個波形繪制在一起,在一個波形達到其正峰值的同時,另一個波形達到其負峰值,則第一個波形峰值位于90°,而第二個波形峰值位于270°。這意味著兩個波形相位差為180°,這種情形稱為反相,因為它們的值始終符號相反。如果相位差為0°,則稱兩個波形為同相。

            交流電(AC)是電力從發電設施傳輸到最終用戶的方式。它被用于電力傳輸,是因為在傳輸過程中電力需要多次轉換。

            發電設施產生的電壓約為40,000V(即40kV),該電壓隨后被升壓到150kV至800kV之間的任意值,以減少長距離傳輸電流產生的功耗。一旦到達目標區域,電壓就會降低至4kV至35kV之間。最后,在電流到達各個用戶之前,電壓會再降低至120V或240V,具體取決于位置。

            對直流電(DC)而言,實現所有這些電壓變化要么很復雜,要么效率低下。線性變壓器是依靠電壓波動來傳遞和轉換電能的,所以,它們只能采用交流電(AC)工作。

            AC/DC線性電源與開關電源

            AC/DC線性電源

            AC/DC線性電源設計簡單。

            AC/DC線性電源通過變壓器將交流電(AC)輸入電壓降低到更適合預期應用的值;然后,對降低的交流(AC)電壓進行整流變為直流(DC)電壓;最后對其進行濾波以進一步改善波形質量。

            (圖2: AC/DC線性電源功能框圖)

            傳統的AC / DC線性電源設計多年來不斷發展,在效率、功率范圍和尺寸方面都得到很大改善。但這種設計存在一些重大缺陷限制了其集成度。

            它最大的限制是尺寸。由于AC/DC線性電源的輸入電壓是在輸入端進行轉換的,因此需要的變壓器體積非常大,也非常重。

            在低頻(例如50Hz)下,它需要較大的電感值才能將大量功率從初級線圈傳輸到次級線圈,這需要很大的變壓器鐵芯。因此,這類電源的小型化幾乎不可能。

            AC / DC線性電源的另一個限制是大功率的電壓調節。

            AC / DC線性電源使用線性穩壓器來保持輸出端的電壓恒定。這些線性穩壓器以熱量的形式耗散多余的能量。這在低功率下不會造成太大問題,但對大功率而言,穩壓器為了維持恒定的輸出電壓需要耗散的熱量將非常高,這需要添加巨型散熱器。

            AC/DC開關電源

            為了解決線性或傳統AC / DC電源設計相關的許多問題,包括變壓器尺寸和電壓調節問題,業界已經開發出了新的設計方法,這就是開關電源。

            開關電源的出現得益于半導體技術的發展,尤其是大功率MOSFET晶體管的出現。這種晶體管即使在大電壓和大電流下也可以非常快速、高效地導通或關斷。

            AC / DC開關電源能夠創建效率更高的電源變換器,而無需消耗額外的功率。

            使用開關電源變換器設計的AC / DC電源稱為開關模式電源,它采用一種稍為復雜的方式將交流電轉換為直流電。

            在開關交流電源中,輸入電壓不會被降低,而是在輸入端就對其進行整流和濾波。然后,直流電壓通過斬波器,由斬波器將電壓轉換為高頻脈沖序列。最后,通過另一個整流器和濾波器將脈沖序列轉換回直流(DC)電壓,并清除到達輸出之前可能存在的任何剩余交流分量(請參見圖3)。

            在高頻下運行時,變壓器電感能夠傳輸更多的功率而不會達到飽和,這意味著鐵芯可以越來越小。因此,AC / DC開關電源中用于將電壓幅度減小到預期值的變壓器尺寸,可以僅為AC / DC線性電源所需變壓器尺寸的一小部分。

            (圖3: 開關模式AC/DC電源功能框圖)

            可以預料,這種新的設計方法也存在一些缺陷。

            AC / DC開關電源變換器會在系統中產生大量噪聲,必須對其進行處理以確保噪聲不會在輸出端出現,這就需要更加復雜的控制電路,從而增加了設計的復雜性。好在這些濾波器由易于集成的器件組成,因此不會對電源尺寸產生較大影響。

            正是因為AC / DC開關電源中更小的變壓器和不斷提高的穩壓器效率,現在我們才能通過手掌大小的電源變換器就將220V RMS交流電壓轉換為5V直流電壓。

            總結

            AC / DC電源無處不在,其主要工作是將交流電壓(AC)轉換為穩定的直流(DC)電壓,從而為不同的電氣設備供電。

            交流電用于實現整個電網中,從發電設施到最終用戶的電力傳輸。交流(AC)電路可以配置為單相或三相系統。單相系統較簡單,可以為整個家庭提供足夠的電力;三相系統能夠以更穩定的方式提供更多的電力,因此經常用于工業應用的供電。

            設計高效的AC / DC電源并非易事,因為市場需要能夠在各種負載條件下均保持高效的大功率微型電源。

            AC / DC電源的設計方法隨著時間不斷變遷。AC / DC線性電源受其尺寸和效率的限制,因為它工作于低頻條件,并通過熱量的形式耗散多余的能量以此來調節輸出溫度。相比之下,開關電源更加流行,它通過開關穩壓器將交流電轉換為直流電,它在更高頻率下工作,其電源轉換的效率遠高于以前的設計,可以實現掌上大功率AC / DC電源。

            編輯:黃飛

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