يسلط الضوء على تبديل تكنولوجيا امدادات الطاقة
1 تحويل كثافة طاقة إمداد الطاقة.
الهدف الذي يسعى إليه الناس باستمرار هو تحسين كثافة الطاقة لتبديل مصدر الطاقة ، مما يجعلها صغيرة وخفيفة الوزن. هذا مهم بشكل خاص للأجهزة الإلكترونية المحمولة (مثل الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية وما إلى ذلك). هناك عدة طرق محددة لتصغير مصدر طاقة التحويل: إحداها هي التردد العالي. من أجل تحقيق كثافة طاقة عالية لمصدر الطاقة ، يجب زيادة تردد التشغيل لمحول PWM ، وبالتالي تقليل حجم ووزن مكونات تخزين الطاقة في الدائرة. والثاني هو تطبيق المحولات الكهرضغطية. يتيح تطبيق المحولات الكهرضغطية لمحولات الطاقة عالية التردد أن تكون خفيفة وصغيرة ورقيقة وعالية في كثافة الطاقة. تستخدم المحولات الكهرضغطية الخصائص الفريدة لتحويل "الجهد والاهتزاز" وتحويل "الجهد الاهتزازي" للمواد الخزفية الكهرضغطية لنقل الطاقة. تشبه دائرتها المكافئة دائرة طنين متسلسلة متوازية ، وهي واحدة من النقاط الساخنة للبحث في مجال تحويل الطاقة. والثالث هو استخدام نوع جديد من المكثفات. من أجل تقليل حجم ووزن المعدات الإلكترونية للطاقة ، من الضروري محاولة تحسين أداء المكثفات وزيادة كثافة الطاقة والبحث وتطوير مكثفات جديدة مناسبة لإلكترونيات الطاقة وأنظمة الطاقة ، والتي تتطلب سعة كبيرة ومكافئًا صغيرًا مقاومة السلسلة (ESR). ، صغيرة الحجم ، إلخ.
2. مكونات مغناطيسية عالية التردد.
يتم استخدام عدد كبير من المكونات المغناطيسية في نظام الطاقة. تختلف المواد والهيكل والأداء للمكونات المغناطيسية عالية التردد عن تلك المكونات المغناطيسية لتردد الطاقة. هناك العديد من المشاكل التي يجب دراستها. المواد المغناطيسية المستخدمة في المكونات المغناطيسية عالية التردد مطلوبة للحصول على خسارة منخفضة ، وأداء جيد في تبديد الحرارة وأداء مغناطيسي فائق. جذبت المواد المغناطيسية المناسبة لترددات ميغا هرتز انتباه الناس ، كما تم تطوير وتطبيق مواد مغناطيسية ناعمة البلورية.
3. تقنية التصحيح المتزامن.
بالنسبة لمحولات التبديل الناعم ذات الجهد المنخفض والتيار العالي ، فإن المقياس لزيادة تحسين كفاءته هو محاولة تقليل فقد المفتاح على الحالة. على سبيل المثال ، يتم استخدام تقنية التصحيح المتزامن (SR) ، أي الاتصال العكسي لأنبوب الطاقة MOS كصمام تبديل للتصحيح بدلاً من الصمام الثنائي شوتكي (SBD) ، والذي يمكن أن يقلل من انخفاض الجهد في الأنبوب ، وبالتالي تحسين كفاءة الدائرة.
4. التوافق الكهرومغناطيسي.
مشكلة التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) لمزود طاقة التحويل عالي التردد لها خصوصيتها. سوف يتسبب ثنائي / dt و dv / dt الناتج عن أجهزة أشباه موصلات الطاقة أثناء عملية التبديل في حدوث تداخل كهرومغناطيسي قوي موصل وتداخل متناسق ، بالإضافة إلى إشعاع مجال كهرومغناطيسي قوي (المجال القريب عادةً). لا يؤدي فقط إلى تلويث البيئة الكهرومغناطيسية المحيطة بشكل خطير ، ولكنه يتسبب أيضًا في حدوث تداخل كهرومغناطيسي مع المعدات الكهربائية القريبة ، وقد يعرض أيضًا سلامة المشغلين القريبين للخطر. في الوقت نفسه ، يجب أن تكون دائرة التحكم داخل الدائرة الإلكترونية للطاقة (مثل محول التبديل) قادرة أيضًا على تحمل EMI الناتجة عن إجراء التبديل وتداخل الضوضاء الكهرومغناطيسية لموقع التطبيق. أجرت العديد من الجامعات في الداخل والخارج أبحاثًا حول التداخل الكهرومغناطيسي والتوافق الكهرومغناطيسي للدوائر الإلكترونية الكهربائية ، وحققت العديد من النتائج المرضية.






