開關電源,亦稱交換式電源或開關變換器,是一種實現電能高頻轉換的裝置,屬于電源供應器的一種。其核心工作原理是借助開關管的高頻開關動作,將輸入電壓轉換為高頻脈沖信號。后續經變壓器或電感器進行電壓變換,再通過濾波電路處理,最終輸出穩定的直流電壓。
開關電源的分類
按輸入電源類型分類
AC-DC 開關電源 :可將交流電轉換為直流電,常見于各類電子設備的電源適配器,如筆記本電腦充電器、手機充電器等,為設備提供所需的直流電源。
DC-DC 開關電源 :用于將一種直流電壓轉換為另一種直流電壓,廣泛應用于汽車電子設備、通信基站等場景,實現不同直流電壓之間的轉換,滿足設備對不同電壓值的需求。
按工作方式分類
單端開關電源 :僅采用一個開關管,適用于低功率應用場合。其電路結構相對簡單,成本較低,在一些小型電子設備和低功耗系統中較為常見,如小型玩具、便攜式電子設備等。
雙端開關電源 :配備兩個開關管,適用于高功率應用。通過兩個開關管的協同工作,能夠處理更大的功率,提高電源的轉換效率和輸出功率,常用于高功率的工業電源、大型服務器電源等場景。
按拓撲結構分類
常見的拓撲結構包括 Buck(降壓)、Boost(升壓)、Buck-Boost(降壓 - 升壓)、Flyback(反激)、Forward(正激)、Two-Transistor Forward(雙晶體管正激)、Push-Pull(推挽)、Half Bridge(半橋)、Full Bridge(全橋)等。
正激式開關電源
正激式開關電源結構相對復雜,但輸出功率較高,通常適用于 100W-300W 的開關電源,尤其在低壓、大電流的應用場景中較為廣泛,如通信電源、工業控制電源等。
其工作原理是,當開關管接通時,輸出變壓器作為介質直接耦合磁場能量,實現電能與磁能的相互轉化,使輸入輸出過程同步進行。然而,正激式開關電源也存在一些不足之處。例如,為了防止變壓器初級線圈產生的反電動勢擊穿開關管,需要增加反電動勢繞組;同時,次級通常需要額外添加一個電感進行儲能濾波。這些額外的組件導致其成本相對較高,且正激式開關電源變壓器的體積也比反激式開關電源變壓器更大。


反激式開關電源
反激式開關電源采用反激高頻變壓器隔離輸入輸出回路。該變壓器不僅承擔變換電壓和傳輸能量的任務,還兼具儲能電感的功能,因此反激式變壓器的設計類似于電感。這種電路結構較為簡單,易于控制,在 5W-100W 的小功率應用領域非常廣泛,如消費電子設備、小型家電等。
在反激式開關電源中,當開關管導通時,變壓器原邊電感電流上升。由于反激電路輸出線圈同名端相反,輸出二極管截止,此時變壓器儲存能量,負載由輸出電容提供能量。而當開關管截止時,變壓器原邊電感感應電壓反向,輸出二極管導通,變壓器儲存的能量通過二極管釋放給負載,同時對電容進行充電。


從工作原理來看,正激式開關電源的變壓器主要承擔變壓功能,整體電路可以視為一個帶有變壓器的 Buck 電路。而反激式開關電源的變壓器則相當于一個帶有變壓功能的電感,其電路特性更接近于 Buck-Boost 電路。正激式開關電源在工作時,初級和次級同時工作,當次級不工作時有續流電感續流,通常工作在 CCM(連續導通模式)模式下,其功率因數一般不高,且輸入輸出電壓與變比占空比成正比。反激式開關電源在工作時,初級和次級獨立運作,通常在 DCM(不連續導通模式)模式下,變壓器的電感值相對較小,且為了滿足儲能需求,通常需要在變壓器中添加氣隙,因此更適合中小功率的應用場景。
正激變壓器可被視為理想的變壓器,不承擔儲能功能,但由于勵磁電感存在有限值,勵磁電流會導致磁芯尺寸較大。為了避免磁通飽和,正激變壓器需要輔助繞組來實現磁通復位。而反激變壓器的工作形式類似于耦合電感,電感先儲能再放能。由于反激變壓器的輸入、輸出電壓極性相反,當開關管斷開時,次級能夠提供磁芯復位電壓,因此反激變壓器無需額外增加磁通復位繞組。
推挽式開關電源
推挽式開關電源屬于雙端式變換電路,其典型電路包含兩個開關管 VT1 和 VT2。高頻變壓器的磁芯工作在磁滯回線的兩側,兩個開關管在外部激勵方波信號的控制下交替導通與截止。在變壓器次級繞組中得到方波電壓,經整流濾波后轉換為所需的直流電壓。


推挽式開關電源的優點在于兩個開關管易于驅動,能夠實現較高的轉換效率和較大的輸出功率,一般適用于 100-500W 的功率范圍,常用于中等功率的電源系統,如服務器電源、通信電源等。然而,其主要缺點是開關管的耐壓要求較高,需要達到兩倍電路峰值電壓,這增加了對開關管性能的要求和成本。
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