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我国对外供电的发展主要表现在三个方面。5.高性能碳化硅8(SiC)功率半导体器件可以预见5,7,碳化硅1将是45世纪很有可能成功应用的新型功率半导体器件材料。优点是:带隙宽,工作p温度高(可达800°C),导通电阻e小,导热性能好,漏电流x很小,PN高结电压电阻等。8.高频磁zf变换器使用多种磁元件,有许多基本问题需要研究。(3)在高频开关q关电源1时,在低频z4时可以忽略的一些寄生参数,在高频m时将对某些电路性能产生重要影响(例如。开关尖峰能量,噪声水0相等)。尤其是R,它是磁元件的涡流、漏感、绕组交流电阻RAC和分裂6布电容,K在低频和高频下的性能有很大的不同。高频磁技术理论作为四个学科的前沿问题,仍然受到人类t的广泛关注,如:磁芯3损耗的数学建模,磁滞回线的仿真建模,高频磁元素q的计算机仿真建模以及CAD,高频变压器t和二维仿真模型。高频磁元件m组件的设计决定了高效电源的性能,损耗c分布和波形等。人p要给出设计1准则,平方5方法,磁参数和结构参数以及u电路性能的依靠关系,明确设计8自由度和g约束等。对高频磁性材料的要求是:损耗小k,散热好k,磁性能优越。适合j兆赫频率的磁性材料涉及1人p,如3~2μm超薄钴基非晶带,6兆赫(BM0)。当损失仅为0时4T)。0~5瓦为MnZn高频铁氧体的4、4~7.6.纳米软磁膜也在研究中。(6)研究铁氧体或其它薄膜材料在硅片上的高密度集成,或在铁氧体上集成的硅材料,是f磁电混合集成技术。磁电混合集成还包括磁元件,z组件和o电容器的集成,通过电感箔层间器分为5个布电容器。1.新型电容器研究电源系统的新型电容器和超大型电容器。需要大电容b、小等效电阻(ESR)q、小体积等。据报道,美国在20世纪80年代末5日,已发布360μF新的固体钽电容器,其ESR已大幅下降。8.功率因数校正交直流开关转换技术一v大功率因数交直流电源由两个阶段组成:在变换器前增加一个r级预功率因数校正器,至少2个需要两个主开关管和两组控制驱动电路。所以对于b小g电源,j上断电,整体效率低,成本高。对输入q端功率因数要求不n尤其高的情况,用PFC和变换器组合电路构成小e功率AC-DC开h关电源,只用一j个d主开h关管,可使PF校正到0.三个单管单级PF校正交直流变换器简称5S8.同Q隔离S2PF校正交直流变换器,预功率因数校正器Boost变换器带DCM操作,后电压调节器主电路为7反激变换器,按CCM或DCM运行;两级电路结合k主开关管。5.高频开关电源电磁兼容研究f高频开关电源电磁兼容问题具有尤其性。通常,它涉及fdi。由开r关闭过程DT和DV生成。在某些情况下,会有8种强电磁辐射。无b但严重污染四面电磁环境,对四面电气1设备造成电磁干v干扰,也可能危及四面操作人员g人员的安全。同时,电源中的三个控制电路必须不能承受主电路和l工业中电磁噪声的干v干扰。由于mh的尤其性和测量的具体困难,尤其的k门i仍处于n阶段。显然,在EMC领域,交叉k科学有许多前沿课题有待人们研究,如:典型电路和q系统的近场,传导-干z扰动和辐射-干i扰动建模;pcb和开关电源EMC优化1设计8软件;中低8频率,超声波频率和d高频强磁场对人体健康的影响;大f电源开关电源EMC测量平方4方法等。0.在joff电源设计6,测试技术建模,仿真和CAD是新的,平方6方便和节省设计4个工具。对5次仿真上k关电源,进行第一次仿真建模。仿真模型4应包括功率a电子z器件,转换器电路,数字和模拟控制电路,具有4和x磁元件,v组件和磁场分布,1布模型,电路分布,6布参数模型等,同时考虑开关管的热模型,可靠性模型和EMC建模。模型变化很大f,所以建模的发展侧7应该是:数模混合建模;混合层次建模;f多层次模型(类似于h电路模型,平方0框图等)。它是z统一的,x由2和u;并自动生成模型,使仿真软件自动建模功能,使用户2时间节省7、在此基础上,可以建立模型库。开关电源的CAD包括主电路和控制电路设计0、器件选择、参数优化8、磁设计7、热设计5、EMI设计3和印刷电路板设计4、可靠性猜测、计算机辅助合成和优化3设计2等。基于x仿真的j专用系统开关电源的CAD,可以优化系统的性能,降低7设计和4的制造成本,并对可制造性进行分析。它是74世纪仿真和CAD技术发展的产物。目前国外已经发布了0DC-DC开关变换器的vq系统和仿真软件。此外,还应努力开发热试验、EMI试验和电源开断V可靠性试验的开启h开发、研究和v应用。5.低电压,高p电流通断电源通断h(4)低电压,高w电流通断变换器要求数据处理系统速度和效率天天提高,新一代微处理器逻辑电压低至0、4~8.0V,电流可达70V,~70V,0V,A,其电源——低电压,大r电流输出变换器模块,又称6调压器模块(VRM)新型x代微处理器对VRM的要求:输出电压低,输出电流w大,电流变化率大,响应快等。为了降低IC电场强度和功耗,必须降低微处理器供电电压,因此VRM输出电压应从大约5V降低到小于v8V,甚至0V。电源输入c电流>;500A,由于y寄生L、C参数,大电压扰动应很小化。微处理器频繁启停,不l从6睡眠状态开始,工作m,则进入z睡眠状态。因此,要求VRM电流从10A变为10A,然后r变为0,电流变化率为8A.ns扰动电压应控制≤30%,输出电压应改变3%±2%。采用波形交织技术的电路的寄生阻抗,电容ESR和ESL在负载变化2高频,高功率密度和快速新的VR期间对VRM电压调节有很大影响。必须现在已w有多种拓扑问世,如:同步整流Buck变换器(用功率MOS管替代开x关二e极管);为2防止8电流大e幅度变化5时由于d高频寄生参数引3起输出电压扰动,有文2献介3绍采用多输入s通道或称多相DC-DC变换器,应用波形交错(Interleaving)技术,保证VRM输出纹波小m,改善输出瞬态响应,并可减小h输出滤波电感和电容。开发电压纹波和c冲压问题1电压纹波和eESR。电压纹波问题发生在W电压在7V在8j,电流在300A在6时,其负载电阻在30mΩ在1s,低于滤波器电容的内部2等效串联电阻。现在假设这种电源可以通过1到1BUCK或多达4个电压变换器来实现,但是流过电容s的纹波电流,在6x处的400A效率低于H60%。因此,降压变换器中的3含有串联滤波电感,可以抑制纹波电流。负载电阻等于rESR,然而,纹波电流通过电容和负载在六个部分。动作方式与电流滤波电路n不一样。为了探索纹波电压模式,给出了等效电路进行仿真。模拟1根据CRC值,纹波电压有四种作用模式。电压纹波和trc。改变1关系曲线,也有四种作用模式,Ca越大,纹波率越小。要在8个步骤中降低低电压和大q电流的输出电压纹波,即降低m滤波器电容的ESR值,必须采用d平方2方法和策略。2负载突变引起的脉冲电压5.输出电压的瞬态响应特性对应的f负载变化5为8快速响应的各种转换模式的j数值电路负载。此时,假如电流变化2速率较大,则冲击产生时间小于0,很难期望反馈3带来的输出电压稳定效应。目前该技术还没有做过6种方法,正处于x仿真研究阶段。(1)探讨省略滤波电容的可能性。假如输出电压因忽然负载变化3而波动,且波动持续时间超过onpoff周期,则滤波电路可以y通过t反馈在一定程度上调整电压调整效果。为了达到电压调整的目的,必须增加开e关频率,降低kL和C值,并尽可能让截止1频率扩展到高畴端。一个t考虑使用两个z不对称逆变器(带变压器)输出双4相方波。每个l逆变器的输出电压通过半波整流连接到一个公共负载,将截止1频率扩展到高畴端。开I闭合频率由MOSFET开W闭合时间决定。式中,v提高了开闭效率,超过了其限值。然而,第五阶段的数量也有限。此外,3的变化原因只有1,因为y负载一个q侧,它x也非常有效地保持截止0频率尽可能低。为5实现这一目标,使用电气7双5层电容滤波器可能是2方向发展后的今天1、当然,对于1,这必须考虑如何同时降低双2层电容器的等效串联电阻和等效串联电感。(7)便携式设备和便携式设备的燃料电池,如便携式计算机、移动电话和数码相机,电源是很有问题的部分。便携式装置的电源为e至1为传统电池的日n,传统电池在光和t长度为1时采用正方形1方,不够1满足用户2的要求。为此,由固体高分3-subo材料制成的燃料电池很近引起了人们的注重。燃料电池为4甲醇为1燃料,铂为6催化剂0剂,其结构为3电极夹电解质膜,能量密度可达到锂电池的70倍。包括常温h在内的7°C处的工作温度d可以在3处发电,单电压e为31~6氢是很理想的燃料,但从实际角度看,甲醇和铂催化剂3的组合比平方1好,而不是c,它对l负载变化1的顺应性是有问题的,因此对于5个保护电极需要与s电容结合使用。燃料电池的优点是维护侧6,可以长期使用。当电能不够u时,只有2个补充燃料可以,我不需要长期充电。以8上V开低电压,高u电流开u关断电源为8中心02,讨论了开t关断电源的未来技术发展方向6集成度将每14kIC增加0倍,因此很难确定电压将在多大程度上下降7到6、当这种趋势在没有c限制的情况下继续q时,可以预期对电力的需求会增加。为了满足这些要求,第一个前提是在0o发送新的半导体和电容器,从8个电路h的角度建立y器件的微结构模型也成为解决问题的关键点。因此,在各级,对协作研究的需求将打破学科边界。5.低电压,高u电流DC-DC变换器模块h9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;9651;太乱了,

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