电源技术应用
内容伴随着电子技术在日常生活中的广泛应用,越来越多的电子应用中难以避免使用的就是电源技术,电源技术应用程度的好与坏直接关系到电子技术应用的效果。笔者就现代电源技术应用作为电子技术应用的基础,从电源的自动控制以及电磁技术的应用作为研究的基础进行阐述。以期能够更好地促进电源技术的应用,为电源技术的广泛应用奠定坚实的基础。
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电源作为控制电子设备运行的重要组成部分,在调节电子控制方面发挥了不可替代的作用,从目前电源技术发展的现状来看,可以清楚地看到电子技术的高速发展不仅仅需要电子设备拥有好的电源设备,同时还需要在电源的控制方面发挥出更好的作用,这样才能够更好地促进电子技术的广泛应用。当前, 电力电子正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿化的方向发展。在不远的将来, 电力电子技术将使电源技术更加成熟、经济、实用, 实现高效率和高品质用电相结合。电源技术的不断革新和变化将有效地促进电子技术的应用和发展,从而更好地改进电子设备的使用效果。
一、当前电源技术发展的现状
对于电源技术的研究应该从电源技术发展的历程来进行分析和总结,可以看到电源技术是伴随着电子技术的发展而发展起来的。电力电子技术可以说是起源于二十世纪的五十年代到六十年代,在这个时期当中曾经先后经历过了整流器时代、逆变器时代以及变频器时代三个具有革命性意义的时代。从二十世纪的八十年代到九十年代发展起来的主要是以集高频、高压、和大电流于一身的高功率半导体时代的器件,这样就表明了传统电力电子技术已经进入到了电力电源的电子时代。
伴随着计算机技术的广泛应用,在计算机时代高效率的绿电源技术得到了进一步的发展和提升,从目前计算机对于电源技术的应用情况来看,可以看到伴随着计算机技术的发展,已经推出了绿电脑和绿电源,绿电脑和绿电源是指那些对于环境不能够产生危害的电源产品,从这个角度上来看可以看到绿电源已经成为了今后应用到电子计算机当中一项非常重要的电源,绿电源能够有效提升电脑的高效利用率,从而不断完善计算机对于电源的应用效果。第二种电源就是应用到通信行业中的电子电源技术,这种技术大大地推动了通信电源的发展,从这个角度上来看就可以看到,在通信电源当中目前在程控交换机用的一次电源中, 传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代, 高频开关电源(也称为开关型整流SMR ) 通过IGBT 的高频工作, 开关频率一般控制在50 一100kHz 范围内, 实现高效率和
小型化。另外一种电源技术就是不间断电源的应用,不间断电源是应用到了计算机、通信系统以及要求提供不能够中汆场合所需要的一种高性能、高可靠性的电源,这种电源最重要的一个要求就是要让交流电源的输入变成是一种直流电的形式出现,从这个角度上来看,可以看到另外一部分能量需要经过逆变器变成交流电。经过转换开关送到负载当中,为了能够在逆变器故障时候仍然能够向负载提供能量,另外一个内容就是需要备用电源通过电源转换开关来进行实现。到目前应用相对广泛的一种电源就是变频器电源,这种变频器电源往往应用到了交流电机的变频调速上面,其中最重要的一项内容就是在电气传动系统中应该占据的地位是非常重要的,从这个角度上来看已经获得了巨大的节能效果,从变频器电源主导的电路上面可以看到,變频器电源的使用不仅仅是对于电源的一种有效使用,更多的时候是对于变频器电源电路的一种有效的改进和提升。
模块化电源
最后一种电源技术就是分布式电源供电系统,这种供电系统以小功率模块和大规模控制集成电路作为基本部件, 利用最新理论和技术成果, 组成积木式、智能化的大功率供电电源, 从而使强电与弱电紧密结合, 降低大功率元器件、大功率装置的研制压力, 提高生产效率。分布供电方式具有节能、可靠、高效、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳, 也是超高速型集成电路的低电压电源仍的最为
理想的供电方式。在大功率场合, 它也有着广阔的应用前景。
二、提升电源技术应用的措施分析
伴随着电子信息技术的广泛应用,在电力电子技术的应用过程中应该有更大的应用范围,这些应用范围所体现的就是在大型电解、电镀电源以及电动汽车和变频传动过程中的各种大功率开关电源的使用,这些开关电源的使用就是电子设备应用当中处于核心技术地位。在今后提升电源技术应用的措施的过程中,应该主要从以下几个方面来进行,这几个方面主要表现在了:首先就是要高频化,从理论和实验的数据中都可以清楚地看到,电气产品的变压器、电感器以及电容器的提及和重量往往与供电频率的平方根成反比。无论是逆变式整流焊机还是通讯电源用的开关式整流器,都是基于这样的一种设计原理,同样在传统的整流行业当中,还应该不断地提升高频化的趋势,只有将这种趋势不断地完善起来,才能够成为开关变换类电源,才能够真正促进电源技术的进一步革新和变革。
其次智能化也是电源技术今后发展的一个重要趋势,从这个角度上来看可以看到,功率模块不但缩小了整机的体积,而且还方便了整机的设计制造,为了能够提高系统的可靠性,有些制造商往往将一正太电器的所有硬件都以芯片的形式安装到一个模块当中,使元器件之间不
再有传统的引线连接。另外大功率的开关电源,由于器件容器的限制和增加冗余提高可靠性方面的考虑,一般采用多个独立的模块单元并联到一起,采用均流技术,所有模块共同分担负载电流。另外还有就是需要数字化的技术不断的革新和完善。
在传统功率电子技术中,控制部分的是按模拟信号来设计和工作的。在20 世纪六七十年代, 电力电子技术完全是建立在模拟电路基础上的。但是, 现在数字式信号、数字电路显得越来越重要, 数字信号处理技术日趋完善成熟, 显示出越来越多的优点: 便于计算机处理控制、避免模拟信号的畸变失真、减小杂散信号的干扰, 便于软件包调试和遥感、遥测、遥调, 也便于自诊断、容错等技术的植入。
三、结束语
综上所述,电源技术的应用往往是和电子技术的发展分不开的,从这个角度上来看,就可以发现电源技术不仅仅需要技术革命的进一步发展,而且还需要产品能够及时进行更新换代。在今后的电源技术应用当中应该将电源技术的发展朝着模块化、数字化、绿化发展的方向进行,从而实现电源技术的发展与高品质供电的结合。
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