现整流功能。由于功率的导通电阻很低,能提高电源效率。般驱动频率固定,可达以上,门极驱动可以采用交叉耦合或外加驱动信号配合死区时间控制实现。电压调节模块电压调节器模块是类低电压大电流输出变换器模块,其主要作用是向微处理器提供稳定的电源,同时也对电脑启动时电压的变化情况和时序作出了明确的要求。根据标准制定的电源电路能够满足不同的要求,减少人工干预的复杂性,简化了稳压电路的电压控制设计。电源规范基本上是随着处理器的发展而发展的,早期遵循电源规范,核心的及则开始遵循标准。在推出核心时引入了标准,而下代核心则需要标准来支持。这里可以看出版本的不同,也意味着主板可以为不同的提供其工作电压。早期的是从的直流母线直接供电。最近的些台式计算机工作站和服务器已经把输入作为供电电压,在些笔记本电脑上已经直接把输入变换到输出。可以预测不久的将来,计算机会把输入母线电压提高到。开关电源技术发展趋势毕业设计论文报告纸高效率如今通信产品日趋小型化,必然要求模块电源减小体积提高功率密度,而提高效率是与之相辅相成的。目前的新型转换及封装技术可使电源的功率密度达到,比传统的电源功率密度增大不止倍,效率可超过。之所以能达到这些指标,应归功于微电子技术的发展使大量高性能的新型器件涌现出来,从而使损耗降低。较典型的是高性能的金属氧化物半导体场效应晶体管,其在同步整流器中取代了传统模式变换器原理图电流模式的调制图给出了电流型模式变换器原理图。电路由两个反馈环路构成,个是通过采样输出电压监视输出电压的环路另个是过流保护环路。第个环路的原理与电压模式相同,采样电压与参考电压由电压比较器比较,其输出控制逻辑电路。第二个环路具有电流限制功能。它通过采样开关管上的压降将电感电流信号转化成电压信号与参考电压进行比较,以控制电感电流峰值。当电感电流过高时,环路执行电流限制,缩短开关管的导通时间,使电流下降。正常工作时,电路中的两个单稳态触发器最大开通时间控制和最小关断时间控制件发展及其稳定性提高,开关电源变换器才得以广泛应用。功率半导体器件仍然是电力电子技术发展的关键,电力电子技术的进步必须依靠不断推出的新型电力电子器件。功率管因快速性较好,驱动功率小,成本低,易适用于中小功率的场合而得到广泛应用。但是只能应用于中小功率产品,为了降低通态电阻,美国公司采用提高单位面积内的原胞个数的方法。如其开发的种场效应管,其沟槽原胞密度已达每平方英寸亿个的世界最高水平,通态电阻可达。功率,封装的自年以来,其通态电阻以每年的速度下降。公司还开发了种低栅极电荷的,使开关速度更快,同时兼顾通态电阻和栅极电荷两者同时降低。对于肖特基二极管的开发,最近利用结构有望出现压降更小的肖特基二极管,称作沟槽势垒肖特基,而有可能在极低电源电压应用中与同步整流的竞争。软开关技术脉宽调制开关电源按硬开关模式工作,开关过程中,开关器件的电压和电流波形有交叠,因而引起较大的开关损耗。开关电源高频化可以缩小体积重量,但频率越高,开关损耗就越大。为此必须研究开关电压和电流波形不交叠的技术,即所谓的零电压开关和零电流开关技术,或称为软开关技术相对于硬开关技术而言。年月,电力电子学会组织会议曾经指出,高功率密度零电压开关变换器和开关器件性能无源元件性能以及封装技术都有很大关系,并预测在不久的将来,在保证可靠性增加倍的基础上,功率变换器成本将降低半,功率密度可提高倍。现在,达到这目标的开关变换器产品已经出现。同步整流技术对于低电压大电流输出的软开关变换器,进步提高其效率的措施是设法降低开毕业设计论文报告纸关的通态损耗。例如同步整流技术,即以功率管反接作为整流用开关二极
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