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直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池例如干电池、蓄电池等中,非静电力是与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和焦耳热在温差电源例如金属温差电偶、半导体温差电偶中,非静电力是与温度差和电子的浓度差相联系的扩散作用,温差电源向外电路提供功率时,热能部分地转化为电能。在直流发电机中,非静电力是电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能与焦耳热。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。
常用直流高压电源的实现方法作者:乞力马扎罗的雪随着科技的进步,高压电源在越来越多的领域得到应用。“高压电源”这个名词是依据其输出电压来定义的。在这里我们主要探讨的是属于电子电源领域的高压电源。高压电源主要的技术特点,就是在于输出电压-。高的输出电压对很多方面提出了-的要求——元器件耐压的要求、结构设计的要求、绝缘材料的要求等。与此同时,电路结构上也有异于通常的结构。通常对于输出10kv以下的电源,可以直接采用传统的各种拓扑结构。但是对于电压更高的电源,就要对电路结构作一些修改,以满足更高电压的输出。由于变压器初级部分的功率器件的耐压---,一般驱动部分依然是传统的开关电源拓扑,对电路结构的修改,主要是集中在变压器以及后面的整流电路上。
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有源并联稳压器与假负载
在线电压ac到低压dc的高压直流电源产品领域中,反激式是目前流行的拓扑结构。这其中的一个主要原因是其-的成本效益,只需向变压器次级添加额外的绕组即可提供多路输出电压。
通常,反馈来自对输出容差有严格要求的输出端。然后,该输出端会定义所有其它次级绕组的每伏圈数。由于漏感效应的存在,输出端不能始终获得所需的输出电压交叉稳压,-是在给定输出端因其它输出端满载而可能无负载或负载极轻的情况下更是如此。
可以使用后级稳压器或假负载来防止输出端电压在此类情况下升高。然而,由于后级稳压器或假负载会造成成本增加和效率降低,因而它们缺乏足够的吸引力,-是在近年来对多种消费类应用中的空载和/或待机输入功耗的法规要求越来越严格的情况下,这一设计开始受到冷落。图3中所示的有源并联稳压器不仅可以解决稳压问题,还能降低成本和效率影响。
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