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可控硅电力调整器最新技术促进了电源技术的发展
发布时间:2012年10月28日 | 类别:技术文章 | 点击次数:6 次
在电子设备中起重要作用的可控硅电力调整器被普遍用于各类产业设备,正在成为自动化高效化不可缺少的装置。随着人类对生活品质要求的提高,对产品品质要求的提高,在最新温度控制中SCR电力调整器就用越来越普遍起来。   电力调整器作为一种可无级调整的电力调整设备,普遍就用于工业窖炉、烘干设备、印染设备、喷涂设备、电镀设备、橡塑胶机械等等。

     电力是最重要的能源方式,在人类生产和生活。权力的科学,高效,准确,方便使用的仍然是人类面临的重大问题。的电源装置,电力电子技术已经彻底改变了电能的使用。全球电力总,改造和规范电力电子器件的比例,已成为一个重要的指标来衡量消耗水平的提高,各项指标40%的世界平均水平,根据美国国度电力科学研究院预测,2010年将达到80%。电源技术,这种新的挑战。
     
20世纪80年代,建议的权力制造电力电子技术的综合概念,电力电子技术发展的未来发展方向明确的整合,是最有前途的出路,以解决电力电子技术的发展所面临的障碍。电源IC已逐渐成为占主导地位的设备在功率半导体器件,电源技术,电源管理的一个新时代。电源管理IC主要分为两方面的电压调节器和接口电路。进入电力领域,正是因为这么多的集成电路(IC)电路,更多的电源管理,以解决现在的发电技术。
二,电力技术进步
      
电源技术是一种应努力率半导体器件,集成功率转换技术,现代电子技术,自动控制技术,多学科,边缘交叉技术。随着科学技术,现代控制理论的许多领域中的权力技术的发展,材料科学,电气工程,微电子技术密切相干。电源技术已逐步发展成为一个多学科技术学科的相互渗透。其现代通讯,电子设备,计算机,工业自动化,电气工程,国防和一些高科技,高品质,高效率,高可靠性的电源起着关键的作用。
20世纪40年代晶体管问世,随后不到十年的时间,晶闸管出来的晶体管成熟的基础上,从而揭开了电源技术的序幕的快速发展。半个世纪以来,电源技术的创新发展。
一个高频变换是电源发展的主流
      
电源技术是功率转换的本质。电源转换技术,电源或电池电源转换成各种电器对象的二次电源。开关电源电源技术的发展中占有重要地位,从20kHz,稳定性高,容量大,体积小,开关频率可达兆赫高频开关电源,为高频变换提供的物质基础,促进发展的动力技术。高频率的最直接的好处是降低原材料消耗,电源装置小型化,功率密度,加快系统电源状态的反应,以进一步提高效率的电源供应器,有效抑制环境噪声污染,电源进入更普遍的领域,特别是高科技领域,并进一步扩大其应用范围。
2,新理论,新的领导意见
      
单管降压,升压电路,谐振转换器,移相谐振软开关PWM零过渡PWM电路拓扑理论;计算机辅助设计(CAD),功率因数校订,有源箍位,平行流,同步整流,高高频磁放大器,高速编程,遥感,遥控,微机监控等新技术,引导厂发电技术的发展。
3,新设备,新材料的声援
       
可控硅(SCR),关断晶闸管(GTO),电力晶体管(GTR),绝缘栅双极晶体管(IGBT)功率场效应晶体管(MOSFET),智能ICBT(IPM),MOS栅控晶闸管(MCT),静电感应晶体管(SIT),超快恢复二极管,电容器没有意义的,无感电阻,新型铁氧体,非晶和微晶软磁合金,纳米晶软磁合金成分设备厂发电技术,促进电源产品的升级换代。和正在研究的砷化镓(GaAs)半导体金刚石,碳化硅(SiC)半导体材料的发展。
4,控制智能化
        
控制电路,驱动电路和保护电路集成组件。经过数字信号处理器(DSP)实现全数字化控制。控制是指使用一个微处理器和微控制器的软件控制模式,实现更高的智能程度,并进一步提高电源装置的可靠性。
5,电源供电电路模块化,集成化
        
更换整个电源的单片电源和模块电源,功率集成技术简化了电源结构,已普遍应用于电信,电力,推导出一个新的供电系统 - 分布式电源,使一个单一的系统集中供电方式的多样化。集成电路的进一步发展,是做系统集成,信息传输,控制和功率半导体器件,全部集成在一起,以提高可靠性。
6,电源设备标准
       
进入市场的电源,今天的市场有超越整合全球市场在当地的财务费用,而且必须信守的能源,环境,电磁兼容,贸易协定和共同准则,电源,安全,电磁兼容,环境,质量系统接受多种标准参数。
三,电源管理应用
1,电源管理
       
电源技术的发展为基础的晶闸管(可控硅)的发展。功率场效应晶体管(MOSFET),于1979年发明的,并于1986年生产的HVIC(HVTC),是最久远的功率集成电路(电源IC)。正是因为电源IC已逐渐成为占主导地位的设备在功率半导体器件,电源技术,电源管理的新时代。
       
电源管理半导体器件包含一个电源管理集成电路(电源管理IC,电源管理芯片中的地位和作用提到)明确强调。由两部分形成,电源管理集成电路和半导体分立器件的电源管理,电源管理半导体。
       
电源管理IC,包括各种种类,大致分为两方面的稳压器和接口电路。用于电压调整,包含一个线性低压降稳压器(即,检测限),正面和负面的输出串联电路,另外,没有一个脉冲宽度调制(PWM)型开关电路,由于技术进步,在集成电路芯片的数字电路的物理尺寸越来越小,从而低压职业电源,一系列新的电压调节器应运而生。电源管理接口驱动器,马达驱动器,功率场效应晶体管(MOSFET)驱动器和高电压/高电流的显现驱动接口电路。
        
分立电源管理半导体器件,包括一些传统的功率半导体器件,它可以分为两大类,该类包含一个整流器和可控硅的其他晶体管类型,包括含有MOS结构的功率场效应晶体管的功率双极晶体管(的MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)。
在定然程度上,正是因为大开发的电源管理IC,电源管理半导体器件,功率半导体更名为。正是因为这么多的集成电路(IC),进入电力领域,电源管理,以解决当前电力技术。
2,电源管理IC种类
在电源管理IC电源管理半导体的主要部分,大致可分为以下8种。
2.1,交流/直流调制的IC。含低电压控制电路和高电压开关晶体管。
2.2,IC的直流/直流调制。升压/降压稳压器和电荷泵。
2.3功率因数控制的PFC预调制的IC。电源输入功率因数校订电路。
2.4脉冲调制脉冲幅度调制PWM / PFM控制IC。脉冲频率调制和/或脉冲宽度调制控制器,用于驱动一个外部开关。
2.5,线性调制IC(如线性低压差稳压器LDO稳压器,等)。包括正面和负面的稳压器,以及低压差LDO的调制管。
2.6,电池充电和管理IC。包括电池充电,保护和电量显现IC,电池数据通信可以是“智能”电池IC。
2.7,热挡板控制IC(插入或拆卸另一个接口)免征系统的职业。
2.8,MOSFET或IGBT驱动器IC。
     
在这些电源管理IC,稳压IC是增长最快的部分,最大输出。多种电源管理IC基本上是相连的,和一些相干的应用到更多类型的不同应用程序的设备,也可以上市。
3,电源管理技术的发展趋势
      
电源管理技术的发展趋势是高性能,低功耗,智能化。
提高性能,涉及到两个不同的方面:一方面要保持能量转换效率,但也希望减少设备的大小,另一方面,同样大小的保护,在性能大幅提高。
       
改造的AC / DC(交流/直流),低通态电阻,更高效的适配器和电源的计算机和电信应用的需求。在电源电路设计,待机功耗已降至低于1W,电源效率超过90%。为了进一步降低现有的待机功耗,你需要一个新的IC制造技术和低功耗电路设计上有所突破。
        
越来越多的系统需要多路输出稳压器。如多输出和访问控制功率锂离子充电电池,多输出DC / DC转换器和开关稳压器具有动态可调输出电压。
智能电源管理IC,电源控制包括电源监测和电池管理。
4,电源管理IC应用
        
使用在便携式产品(手机,数码相机,笔记本电脑,MP3播放器,移动硬盘等),数字消耗电子产品(高清楚度电视,液晶电视和面板,DVD播放机),计算机,通信网络的电源管理集成电路设备,工业设备和汽车电子。中间消耗类电子产品的电源管理芯片是最大的应用领域。
         
所有这些应用和产品的电源管理技术,可以充分发挥自己的能力。 IC方案需要解决产品差异性,电源管理效率,产品尺寸是万分小,功能多样化的产品。
四,结论
         
许多现代高新技术与改造电网电压,电流,频率,相位和波形和控制的基本参数相干。电源技术,使这些参数的精确控制和有效的处理,特别是能够实现大功率电能的频率转换,从而为高科技的发展提供强有力的声援。功率集成电路的发展,电源技术,电源管理的一个新时代。电源技术纳入其产业化 - 进一步发展,将大大节约能源,降低物耗,并提供了一个重要的手法,以提高生产效率,与现代生产和现代生活有深远的影响。

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