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在正常情况下用市电为蓄电池充电,也可在市电断电时提供负载所需的操作电源,克服了硅整流器及二极管调压存在的体积大、精度差等缺点。电力输、配电系统需要应用高压大功率开关变换器。
6.在通信领域中的应用
开关电源应用于通信系统时间较早,技术已日趋成熟,主要是一次电源(如48V直流电源)和二次电源(如24V,12V,6V等直流电源)。
7.在蓄电池充电中的应用用领域只是其中几例,供参考。应用是设计制造的目的,应用也是促进设计师正确设计产品的关键。
1.5 开关电源的发展史
1955年,美国罗耶(GH.Roger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换控制电路的开端,1957年美国查赛(Jen Sen)发明了自激式推挽双变压器,1964年美国科学家们提出取消工频变压器的串联开关电源的设想,这使电源向体积和重量的下降获得了一条根本的途径。
到了1969年,由于大功率硅晶体管的耐压提高,二极管反向恢复时间的缩短等元器件改善,终于做成了25kHz的开关电源。
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路,这种电路的输入电流已不再是正弦波,且含有大量的谐波,这也使得电源的功率因数很低。当公用电网上接有大量的开关电源负载时,就会对电网产生严重的谐波污染。近几年经常听到“绿色电源”这个名词。这里所说的“绿色”,其标志主要就是对电网不产生谐波污染,对环境不产生电磁干扰,当然也包括不产生噪声。为了降低开关电源对电网的谐波污染,提高开关电源的功率因数,在20世纪90年代出现了功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)技术,并在各种开关电源中大量应用。目前,单相PFC技术已比较成熟,并广泛用于各种开关电源中,而三相PFC技术则还有很长的路要走。
1.6 开关电源技术的发展趋势
开关电源正向高频化、高功率密度、高功率因数、高效率、高可靠性、标准化方向发展。
1.高功率因数模块电源则以国际工业标准1/4砖、半砖或砖式结构为主。标准化的管脚给设计师和使用者都带来了即插即用的便利,使设计师能够方便地完成产品的设计,利于电源升级。