Úvod do technologie spínaných zdrojů
1. Konvertor Power Factor Correction (PFC).
Protože vstupní konec konverzního obvodu AC/DC má usměrňovací zařízení a filtrační kondenzátor, při vstupu sinusového napětí se účiník na straně elektrické sítě (konec vstupu AC) elektronického zařízení napájeného jednofázovou napájení usměrňovače je pouze 0.6~0.65. Pomocí převodníku korekce účiníku (PFC) lze účiník na straně sítě zvýšit na 0,95~0,99 a vstupní proud 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. Plně digitální ovládání.
Řízení napájecího zdroje se změnilo z analogového řízení na analogově-digitální hybridní řízení a vstoupilo do fáze plně digitálního řízení. Výhodou plně digitálního řízení je, že digitální signály mohou být kalibrovány menší než smíšené analogově-digitální signály a cena čipu je také levnější; lze provést přesnou digitální korekci chyb detekce proudu a detekce napětí je také přesnější; rychlý a flexibilní design ovládání. V posledních dvou letech byly vyvinuty vysoce výkonné plně digitální řídicí čipy a náklady byly sníženy na relativně rozumnou úroveň. Mnoho společností v Evropě a Spojených státech vyvinulo a vyrobilo digitální řídicí čipy a software pro přepínání převodníků.
3. Návrh a zkušební technologie.
Modelování, simulace a CAD jsou novým nástrojem pro výzkum designu. Aby bylo možné simulovat energetický systém, musí být nejprve vytvořen simulační model, včetně výkonových elektronických zařízení, obvodů měničů, digitálních a analogových řídicích obvodů, magnetických komponent a modelů rozložení magnetického pole atd., a tepelného modelu, modelu spolehlivosti a EMC. je také třeba vzít v úvahu model spínací trubky. Různé modely jsou velmi odlišné a vývojový směr modelování je digitálně-analogové hybridní modelování, hybridní hierarchické modelování a kombinování různých modelů do jednotného víceúrovňového modelu.
CAD energetického systému, včetně návrhu hlavního obvodu a řídicího obvodu, výběru zařízení, optimalizace parametrů, magnetického návrhu, tepelného návrhu, návrhu EMI a návrhu desky s plošnými spoji, predikce spolehlivosti, počítačově podporované syntézy a návrhu optimalizace atd. Pomocí simulace expertní systém pro napájecí systém CAD dokáže optimalizovat výkon navrženého systému, snížit náklady na design a výrobu a provést analýzu vyrobitelnosti.






