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高壓電源最主要的技術特點

發(fā)布時間:2024-06-02

導讀:

通過二極管和電容組合成電荷泵方式的倍壓電路,總的來說不能承受大的輸出功率,而且輸出電壓的上升速率也相對較慢。因為這是一種電荷泵,用犧牲功率的辦法來得到高的電壓,泵的能力的局限性比較大。

高壓電源最主要的技術特點

高壓電源最主要的技術特點,就是在于輸出電壓很高。高的輸出電壓對很多方面提出了特別的要求——元器件耐壓的要求、結構設計的要求、絕緣材料的要求等。與此同時,電路結構上也有異于通常的結構。通常對于輸出10KV以下的電源,可以直接采用傳統(tǒng)的各種拓撲結構。但是對于電壓更高的電源,就要對電路結構作一些修改,以滿足更高電壓的輸出。由于變壓器初級部分的功率器件的耐壓限制,一般驅動部分依然是傳統(tǒng)的開關電源拓撲,對電路結構的修改,主要是集中在變壓器以及后面的整流電路上。

一、變壓器部分,1,多個變壓器串聯(lián)方式;2,單變壓器,多組次級級聯(lián)方式;3,單變壓器,絕緣磁芯多組次級級聯(lián)方式;4,多變壓器,共初級,次級級聯(lián)方式;

二、整流電路,1,半波多倍壓電路;2,全波多倍壓電路;3,抽頭式雙半波多倍壓電路;4,還有其他拓展或混合式用法。例如抽頭式雙半波可以拓展為抽頭式全波正負多倍壓電路,用以得到正負高壓。也可以把圖5B的結構和圖5A的結構混合起來使用。也可以把常規(guī)整流方式與倍壓整流方式混合使用。正負倍壓方式中,也可以正、負階數(shù)不一致。很多場合,我們把變壓器和整流電路兩種解決手段同時組合使用,例如變壓器次級分段,每段分別全波倍壓后串聯(lián)輸出等等。

通過二極管和電容組合成電荷泵方式的倍壓電路,總的來說不能承受大的輸出功率,而且輸出電壓的上升速率也相對較慢。因為這是一種電荷泵,用犧牲功率的辦法來得到高的電壓,泵的能力的局限性比較大。

總之,掌握了高壓電源基本原理,具體到工程案例中,就可以根據(jù)實際情況來選擇變壓器與整流電路的組合方式了。



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