高功率密度模块电源如何实现低损耗设计 ? 高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着 主导地位,如何在设计过程中实现高频率电源的低损耗和散热平衡,就成为 了很多生产商和研发人员所面临的头号问题。本文将会就这一问题展开简要 的叙述分析,帮助工程师们更有效的实现低损耗高功率的电源设计。 ? ? ? 首先我们以通信领域的应用作为切入点,具体看一下大功率高密度电 源在近几年快速占据市场的原因。在我国的通信设备设计研发领域,一直以 来都以小功率的电源为主,这也直接决定了国内厂商在分布供电方式方面的 选择。然而随着设备功能不断升级,局部集中供电方式因成本较低又被重新 提起,在这种形势下,大功率、高密度、高可靠性的模块电源正越来越多地 得到广泛应用,这也就是为什幺自 2010年之后高功率密度的电源开始逐渐成 为市场主导的重要原因。 ? ? ? 目前我国所应用的高功率模块电源
附图电路中,时基电路 555接成无稳态电路, 3 脚输出频率为 20KHz、占空比为 1:1 的方 波。 3 脚为高电平时, C4 被充电;低电平时, C3 被充电。由于 VD1、VD2 的存在, C3、 C4 在电路中只充电不放电,充电最大值为 EC,将 B 端接地,在 A、C 两端就得到 +/-EC 的 双电源。本电路输出电流超过 50mA。 下面再介绍几种单电源变双电源电路 图 1是最简单转换电路。其缺点是 R1、R2 选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻 值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。 将图 1中两个电阻换为两个大电容就成了图 2所示的电路。这种电路功耗降 为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。 图 3电路是在图 l 基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其 输出电流的大小取决于 BG1和 BG2的最大集电极电流 ICM。通过反馈回路可使两 路负