Lülitustoiteallika jaotusstruktuur
Sep 03, 2018| Elektrisüsteemis kasutatakse suurt hulka magnetkomponente. Kõrgsageduslike magnetkomponentide materjalid, struktuur ja jõudlus erinevad võimsussageduslike magnetkomponentide omadest ning palju probleeme tuleb uurida. Kõrgsagedusliku magnetkomponendi jaoks kasutataval magnetmaterjalil on järgmised nõuded: väike kadu, hea soojuse hajumise jõudlus ja suurepärased magnetilised omadused. Huvi pakuvad megahertsi sagedustele sobivad magnetmaterjalid, samuti on välja töötatud nanokristallilised pehmed magnetmaterjalid. Pärast kõrgsagedust tuleb lülitustoiteallika efektiivsuse parandamiseks välja töötada ja rakendada pehme lülitustehnoloogia.
Madala pinge ja suure väljundvooluga pehme lülitusega muundurite tõhususe edasiseks parandamiseks on vaja vähendada lüliti sisselülitatud oleku kadu. Näiteks sünkroonse alaldi SR-tehnoloogia, milles võimsus-MOS-transistor on Schottky dioodi (SBD) asemel vastupidiselt ühendatud alalduslülitusdioodina, võib vähendada toru pingelangust, parandades seeläbi vooluahela efektiivsust. Hajutatud toitesüsteem sobib kasutamiseks suurte tööjaamade (nagu pilditöötlusjaamad) ja ülikiiretest integraallülitustest koosnevate suurte digitaalsete elektrooniliste lülitussüsteemide toiteallikana. Eelised on: DC/DC muunduri komponentide modulariseerimine; N+ 1 võimsuse koondamise lihtne rakendamine, lihtne koormustaluvust võimendada; suudab vähendada voolu- ja pingelangust 48V siinil; lihtne saavutada ühtlane soojusjaotus, lihtne soojendada; mööduv reaktsioon on hea; saab ebaõnnestunud mooduli võrgus asendada.
Praegu on kahte tüüpi hajutatud elektrisüsteeme, millest üks on kaheastmeline ja teine kolmetasandiline struktuur.


