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开关电源以其优越的性能,经过多年的发展,目前已经取代线性稳压电源,越来越广泛的被应用于几乎各个领域。近年来,随着计算机、微电子等行业技术上的革新,要求有低电压高电流输出的开关电源技术成了各国科研人员研究的热点。电源的高可靠性作为保证用电设备长时间不掉电工作的关键指标,也已经成为开关电源技术追求的目标,航天领域更是如此。本文对具有高可靠性的低压大电流直流电源进行了深入的研究。控制技术用以保证开关电源输出电压电流的稳定,本文在对不同隔离反馈控制方法对比研究的基础上,设计了采用电压控制模式的幅度调制磁反馈电路,说明了其工作原理,并进行了仿真,仿真结果表明,该方法能够有效保证电源输出电压稳定,动态特性好,其变压器的隔离方式结构简单,能够有效实现输入输出间的信号隔离,具有较长的寿命和较好的抗辐照能力。为了从理论上对电源的环路进行有效分析,本文建立了有源钳位正激变换器的小信号模型,同时对采用幅度调制磁反馈的环路进行了小信号分析,并以此为基础设计了补偿电路,获得了良好的幅频特性。为了提高电源的可靠性,本文采用通信电源领域较多应用的冗余电源结构,设计了双机冗余热备份方式的并联输出结构,并对输出切换方式进行了研究。通过对主电路故障电源切换过程的模拟仿真,可以看出该结构在主电源故障后能够及时切换至备用电源供电输出,实现了电源系统的零掉电运行,具有极高的可靠性。而且该方法结构简单,功率损耗小,对系统效率影响小。本文最后设计了5V/20A输出的DC-DC电源样机,在实验中对其主拓扑波形、动态特性、纹波测试、效率曲线等进行测试分析,结果表明该样机能够达到各项指标要求,并具有较好的静态特性和动态特性,同时达到了较高的效率和可靠性,说明了本文提出的设计方法切实可行,在航天领域具有一定的应用价值。