(1)主電路形式選擇。主電路形式主要依據輸出功率大小、輸出電壓高低等進行選擇。若輸出功率較大時宜采用三相輸入電源及橋式逆變電路;若輸出功率較小但輸出電壓較高時宜采用反激變換器電路。采用單相輸入電源時,對功率器件、輸入濾波電容等的耐壓要求較低,元器件成本相對也較低,因而輸出功率較小時應優先選用單相輸入電源。對大功率電源,為降低成本,提高電源系統的可靠性,可采用中、小功率模塊并聯供電的方式來實現。
(2)開關工作頻率。目前,對軟開關電源,開關工作頻率通常在數百千赫以上,對硬開關電源,開關工作頻率通常在20~100kHz之間。開關頻率越高,所需要的濾波電感、電容越小,脈沖變壓器體積也越小,然而相應地器件的開關損耗增大,對開關器件的開關速度要求也越高,干擾抑制等問題也更復雜。此外,不同類型的功率器件有不同的適宜開關頻率,通常IGBT的適宜開關頻率范圍為20~40kHz,小功率MOSFET的適宜開關頻率可達50kHz以上,但其功率的容量不大(目前最高約30A/1000V)。因此,開關工作頻率應根據輸出功率要求與市場器件供應情況等多種因素綜合選擇確定。
(3)功率器件的確定。根據輸出功率要求與主電路開關工作頻率,基本可選定功率器件類型。一旦選定器件類型,則可根據器件特點、主電路形式與輸入/輸出指標確定功率器件的額定參數。
。4)控制電路設計?刂齐娐返暮诵氖歉鶕答伩刂圃恚瑢⑵谕敵鲭妷盒盘柵c實際輸出電壓信號進行比較,利用兩者的誤差信號對功率開關器件的導通與關斷時間的比例進行調節,從而實現實際輸出電壓維持在期望電壓附近的目標。目前,能實現PWM控制的集成電路芯片種類較多,設計控制電路時應根據需要選用。