PWM技术在开关电源中有什么应用?


开关电源是一种高效、稳定的电源,广泛应用于电子设备中。而PWM技术则是开关电源中最为常见的控制技术之一。本文将介绍PWM技术在开关电源中的应用,以及其优势和局限性。
脉宽调制(PWM)技术就是控制半导体开关元件的通断时间比,即通过调节脉冲宽度或周期来实现控制输出电压的一种技术。由于它可以有效地进行写拨抑制,而且动态响应好,在频率、效率诸方面有着明显的优势,因而在电力电子变换器逆变中广泛应用,其技术也日益完善。PWM控制技术在逆变电路中的应用最为广泛,对逆变电路的影响也最为深刻。现在大量应用的逆变电路中,绝大部分都是PWM逆变电路。简单来说可以方便稳定输出电压
一、PWM技术的原理
PWM技术是一种通过调节开关管的导通时间来控制输出电压的技术。在开关电源中,PWM技术通常是通过一个控制电路来实现的。控制电路会根据输出电压与设定电压之间的差异,控制开关管的导通时间,以达到稳定输出电压的目的。
PWM技术的基本原理是将输入电压转换为高频脉冲信号,然后通过开关管控制脉冲信号的导通时间,从而控制输出电压。当输出电压低于设定电压时,控制电路会增加开关管的导通时间,使输出电压升高;当输出电压高于设定电压时,控制电路会减少开关管的导通时间,使输出电压降低。
二、PWM技术在开关电源中的应用
PWM技术在开关电源中的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
1. 稳定输出电压
PWM技术可以通过控制开关管的导通时间,实现对输出电压的精确控制。相比于传统的线性调节方式,PWM技术可以更加稳定地控制输出电压,从而提高开关电源的稳定性和可靠性。
2. 提高电源效率
PWM技术可以将输入电压转换为高频脉冲信号,从而减少能量的损耗。同时,PWM技术可以通过控制开关管的导通时间,使开关管在导通状态下的损耗最小化,从而提高电源的效率。
3. 实现多种输出电压
PWM技术可以通过控制开关管的导通时间,实现多种输出电压。例如,在电脑电源中,PWM技术可以实现12V、5V、3.3V等多种输出电压,以满足不同电子设备的需求。
4. 实现电源保护功能
PWM技术可以通过控制开关管的导通时间,实现电源保护功能。例如,在电子设备中,当电源电压过高或过低时,PWM技术可以通过控制开关管的导通时间,使电源自动关闭,从而保护电子设备的安全。
三、PWM技术的优势和局限性
PWM技术在开关电源中的应用具有以下优势:
1. 稳定性好:PWM技术可以通过控制开关管的导通时间,实现对输出电压的精确控制,从而提高开关电源的稳定性和可靠性。
2. 效率高:PWM技术可以将输入电压转换为高频脉冲信号,从而减少能量的损耗,提高电源的效率。
3. 可靠性高:PWM技术可以通过控制开关管的导通时间,实现电源保护功能,从而保护电子设备的安全。
但是,PWM技术在开关电源中的应用也存在一些局限性:
1. 噪声较大:PWM技术会产生高频脉冲信号,容易产生电磁干扰和噪声,对电子设备的正常工作造成影响。
2. 成本较高:PWM技术需要使用专门的控制电路和开关管,成本较高。
3. 对开关管的要求较高:PWM技术需要使用高速开关管,对开关管的要求较高。
四、结论
PWM技术是一种在开关电源中广泛应用的控制技术,具有稳定性好、效率高、可靠性高等优点。但是,PWM技术也存在噪声较大、成本较高、对开关管的要求较高等局限性。因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的控制技术,以满足电子设备的需求。

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开关电源主要有哪些应用?


在下述的内容中,小编将会对开关电源的相关消息予以报道,如果开关电源是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、开关电源
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是通过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
二、开关电源种类及其主要应用
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。
直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的。也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分类是基本相同的,DC/DC转换器的分类基本上就是直流开关电源的分类。
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和开关器件(MOSFET、BJT等)构成开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。
另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。特别是在高新技术领域的应用,推动了开关电源的发展前进,每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空间。开关电源高频化是其发展的方向。
三、开关电源维护保养
1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。
2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件,查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。
3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形。
4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,
大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。当R断路后无VC,PWM组件无法工作,需更换与原来功率阻值相同的电阻。当PWM组件启动电流增加后,可减小R值到PWM组件能正常工作为止。在修一台GE DR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接一个220K的电阻后,PWM组件工作,输出电压均正常。
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