Εισαγωγή στην τεχνολογία μεταγωγής τροφοδοσίας
1. Μετατροπέας διόρθωσης συντελεστή ισχύος (PFC).
Δεδομένου ότι το άκρο εισόδου του κυκλώματος μετατροπής AC/DC έχει μια συσκευή ανορθωτή και έναν πυκνωτή φίλτρου, όταν εισάγεται η ημιτονοειδής τάση, ο συντελεστής ισχύος της πλευράς του δικτύου ισχύος (άκρο εισόδου AC) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που τροφοδοτείται από μονοφασικό τροφοδοτικό ανορθωτή είναι μόνο 0.6~0.65. Χρησιμοποιώντας έναν μετατροπέα διόρθωσης συντελεστή ισχύος (PFC), ο συντελεστής ισχύος της πλευράς του δικτύου μπορεί να αυξηθεί σε 0,95~0,99 και το ρεύμα εισόδου THD<10%. It not only controls the harmonic pollution to the power grid, but also improves the overall efficiency of the power supply. This technology is called active power factor correction (APFC). Single-phase APFC was developed earlier at home and abroad, and the technology is relatively mature; although there are many types of topology and control strategies for three-phase APFC, it still needs to be further researched and developed. Generally, high power factor AC/DC switching power supply is composed of two-stage topology. For low-power AC/DC switching power supply, the overall efficiency of two-stage topology is low and the cost is high. If the requirements for the power factor of the input end are not particularly high, the PFC converter and the subsequent DC/DC converter are combined into a topology to form a single-stage high power factor AC/DC switching power supply, and only one main switch tube can be used. The power factor is corrected to more than 0.8, and the output DC voltage is adjustable. This topology is called a single-tube single-stage PFC converter.
2. Πλήρης ψηφιακός έλεγχος.
Ο έλεγχος του τροφοδοτικού έχει αλλάξει από αναλογικό έλεγχο σε αναλογικό-ψηφιακό υβριδικό έλεγχο, και έχει εισέλθει στο στάδιο του πλήρους ψηφιακού ελέγχου. Το πλεονέκτημα του πλήρους ψηφιακού ελέγχου είναι ότι τα ψηφιακά σήματα μπορούν να βαθμονομηθούν μικρότερα από τα μικτά αναλογικά-ψηφιακά σήματα και η τιμή του τσιπ είναι επίσης φθηνότερη. Μπορεί να γίνει ακριβής ψηφιακή διόρθωση για σφάλματα ανίχνευσης ρεύματος και η ανίχνευση τάσης είναι επίσης πιο ακριβής. γρήγορη και ευέλικτη σχεδίαση ελέγχου. Τα τελευταία δύο χρόνια, αναπτύχθηκαν τσιπ ψηφιακού ελέγχου υψηλής απόδοσης και το κόστος μειώθηκε σε σχετικά λογικό επίπεδο. Πολλές εταιρείες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει και κατασκευάσει ψηφιακά τσιπ ελέγχου και λογισμικό για εναλλαγή μετατροπέων.
3. Τεχνολογία σχεδίασης και δοκιμής.
Η μοντελοποίηση, η προσομοίωση και το CAD είναι ένα νέο ερευνητικό εργαλείο σχεδιασμού. Για την προσομοίωση του συστήματος ισχύος, πρέπει πρώτα να καθιερωθεί το μοντέλο προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συσκευών ισχύος, κυκλωμάτων μετατροπέα, ψηφιακών και αναλογικών κυκλωμάτων ελέγχου, μαγνητικών εξαρτημάτων και μοντέλων διανομής μαγνητικού πεδίου κ.λπ., και το θερμικό μοντέλο, μοντέλο αξιοπιστίας και EMC μοντέλο του σωλήνα διακόπτη θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Τα διάφορα μοντέλα είναι πολύ διαφορετικά και η κατεύθυνση ανάπτυξης της μοντελοποίησης είναι η ψηφιακή-αναλογική υβριδική μοντελοποίηση, η υβριδική ιεραρχική μοντελοποίηση και ο συνδυασμός διαφόρων μοντέλων σε ένα ενοποιημένο μοντέλο πολλαπλών επιπέδων.
CAD του συστήματος ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης κύριου κυκλώματος και κυκλώματος ελέγχου, επιλογή συσκευής, βελτιστοποίηση παραμέτρων, μαγνητικός σχεδιασμός, θερμικός σχεδιασμός, σχεδιασμός EMI και σχεδίαση πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, πρόβλεψη αξιοπιστίας, σύνθεση και βελτιστοποίηση με τη βοήθεια υπολογιστή, κ.λπ. Χρήση προσομοίωσης έμπειρο σύστημα για σύστημα ισχύος CAD μπορεί να βελτιστοποιήσει την απόδοση του σχεδιασμένου συστήματος, να μειώσει το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής και να κάνει ανάλυση κατασκευασσιμότητας.






