
開關電源的功耗包括由半導體開關,磁性元件和布線等的寄生電阻所産生的固定損耗以及進行開關操作時的開關損耗.對於(yú)固定損耗,由於(yú)它主要取決於(yú)元件自身的特性,因此需要通過元件技術的改進來予以抑制.在磁性元件方面,對於(yú)兼顧瞭(le)集膚效應和鄰近導線效應的低.
損耗繞線方法的研究由來已久.爲瞭降低源自變壓器漏感的開關浪湧所引起的開關損耗,開發出瞭具有浪湧能量再生功能的緩沖電路等新型電路技術.電源适配器廠家爲你介紹以下提高開關電源效率的電路和系統方法:
一,通過ZVS(零電壓開關),ZCS(零電流開關)等利用諧振開關來降低開關損耗
這種方法對於降低開關損耗極爲有效,但問題是因峰值電流和峰值電壓所導緻的固定損耗将會增加.
二,運用以有源箝位電路爲代表的邊緣諧振(Edge ResONance)來降低開關損耗
這種方法是爲解決該問題而開發的有源緩沖器(Active Snubber),是一種極爲實用的ZVS方式.由輕負載條件下的無功電流所引發的效率下降問題卻是其一大缺陷.
三,通過延展開關元件的導通時間以抑制峰值電流的方法來減少固定損耗
在這一種方法中,採用抽頭電感器(Tap Inductor)的方式是比較有效的,它能夠應付由漏感所引起的浪湧現象.
四,在低電壓大電流的場合通過改善同步整流電路的方法來減少固定損耗
兩段式結構是實現同步整流電路高效工作的方法之一,它採用接近0.5的固定時間比率(Time Ratio),並由前段的轉換器來進行輸出電壓控制.它一反“兩段式結構将導緻效率下降”這一傳統思維模式,在低電壓大電流的場合非常有效.
五,利用轉換器的並聯結構來減少固定損耗
最後這種方法,既可将整個轉換器電路進行並聯,也可像電流倍增器(Current Doubler)那樣部分採用並聯結構.
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