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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。
冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。开关电源正在走向大众化,微型化。开关电源将逐步取代变压器在生活中的所有应用,低功率微型开关电源的应用要首先体现在数显表、智能电表、手机充电器等方面。现阶段国家在大力推广智能电网建设,对电能表的要求大幅提高,开关电源将逐步取代变压器在电能表上面的应用。
隔离式DC/DC转换器也可以按有源功率器件的个数来分类。单管的DC/DC转换器有正激式(Forard)和反激式(Flyback)两种。四管DC/DC转换,电流是从它的正极流到负极的,这时,外界向电源输入电功率UI,它等于电源中单位时间内储存的能量EI与内电阻中损耗的热功率R0I之和,UI=EIR0I。
电脑电压不稳对电脑的影响:电压不稳对电脑有非常大的影响,经常出现电压不稳的现象会导致电脑的硬件发生损坏,直接影响是对电脑的硬盘。个硬盘经常在非正常关机的情况下使用,寿命会相当短,硬盘的这种损坏属于物理损坏,重要数据挽回是比较难的。
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开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。当电源的内电阻可以忽略不计时,可以认为电源的电动势在量值上近似地等于电源两极间的电位差或电压。
但是它的缺点是需要庞大而笨重的功频变换器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且调整管是工作在线性状态,调整管上有定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。
ATX的0pin也是样的道理,考虑到向更远的未来发展,主板厂商在普通家用主板上首先推出了4pin主板,而后ATX的单CPU上也出现了8pin接口,完全兼容了EPS标准。而这样的主板使用标准ATX电源也是完全可以的,不过出于安全考虑,好把所有的线都接上。
为了减小或消除这种损耗,功率场效应管宜采用零电压开通方式(ZVS)。IGBT在零电压条件下关断,同样也能减小关断损耗,但是MOSFET在零电流条件下开通时,并不能减小容性开通损耗。电力电子开关器件和零开关转换器技术的发展,促使了高频开关电源的发展直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。