高功率密度工业电源的实现

最新更新时间:2011-11-06来源: 互联网关键字:高功率  工业电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并联、遥控和某些过载保护功能等。同时,它对EMI和稳定性的要求也比其它应用更为严格。本文详细分析了一个400W电源的设计实例,阐释了初级端和次级端电源模块的运用,以及其它提高性能的方法。除了在电气方面的改进外,模块还采用统一的外形尺寸,便于实现精细紧凑的机械设计并减少安装和物流成本。事实上,两个模块可具有不同额定功率,从而大大缩短了上市时间。

  功率因数校正级(PFC),加上总线或DC链路电容,对于许多无法单独优化的不同因素来说是十分关键的。现在,大部分电源都采用了有源PFC电路,亦即升压转换器,确保输入电流与输入电压同相,使输入端的正弦波失真最小化,从而减小传导EMI,实现宽输入范围(85VAC ~ 265VAC)。而且,这个升压转换器会根据输入电压调节自己的占空比和输入电流,并把总线电容的电压调节到350V ~ 400V。然而,如果升压转换器不是有源的(例如在启动状态),电流可能流经输入整流器,进入升压电感和二极管,再到空的总线电容,最终产生很大的浪涌电流。要避免这一问题,需要额外的限流电路,否则可能触发电网熔丝。在高可靠性或关键任务应用中,由于对保持时间和节电保护的要求更严格,因此总线电容必须增大,这使得浪涌电流变得更大。在某些情况下,需要一个NTC电阻,但在“热”启动(如停电)时,NTC仍然很热,不能提供保护。根据DIN-EN 61204标准,测试方法针对两种情况:70%的额定输入电压,20ms;以及40%的额定输入电压,100mS。第二种情况对没有有源PFC的电源而言可谓相当棘手。

  脉宽调制级(PWM)是主要的转换器级。其中DC电压被斩波为更高频率的方波,因此利用更小的变压器就可以转换到另一个电压级并提供隔离。并非所有的拓扑都采用占空比变化的方波,有些拓扑采用的是变频,还有的则是改变两个脉冲序列之间的相位。这一级主要确定转换器的效率和负载调节。转换器效率十分重要,首先它关系电源的运行成本;其次是必须通过机箱冷却来散除产生的热量;第三是热组件越大,就越昂贵,占用空间也越大。这三个因素与电源的使用寿命成本关系重大。工业电源的各个不同级及每级的主要特性

  

 

  转换器拓扑的选择对效率和辐射EMI都至关重要,因为功率开关越倾向于硬开关,产生的dI/dt和dV/dt就很大,同时电流和电压就越高,这会导致开关频率谐波的大量产生。在各种拓扑中,谐振或准谐振拓扑都颇具优势但较难设计,尤其是谐振拓扑,很难在宽泛的负载范围上实现。下文中描述的LLC拓扑具有在宽负载范围内有限的开关频率变化以及软开关,很容易解决这一问题。

  PWM级也是所有必须保护功能的核心所在。在电流模式转换器的情况下,逐周期限流器可保护电源免受大部分输出问题的伤害,这些问题通常与热关断有关。

  同步整流级(SR)把变压器产生的交流电压转换回直流电压。由于电压很低,电流往往相当高,故整流器的传导损耗必须最小化。若采用硅PN结二极管可以获得0.7V的正向电压,则采用肖特基二极管可达到0.4V。要获得更低的电压级就需采用MOSFET,这时电压级由导通阻抗RDS(ON) 和输出电流决定,且比前两种情况要低得多。但因为MOSFET是有源器件,故需要一个适当的栅极驱动信号来完成,如果设计良好,这一级的功耗可大幅度减小,从而进一步提高效率。此外,利用先进的低电感封装技术,设计还可以非常紧凑耐用。

  

连续传导模式(CCM)功率因数校正
 
  输入整流器(图2中没有EMI滤波器)产生的输入电压被馈入到PFC电感中,此时后者的次级线圈为PFC控制IC提供供电电压。电感前面的电阻/电容网络可对输入电压进行采样。电感之后是带栅极保护电路的电源开关,PFC整流器为StealthTM 二极管。接下来使用一个电阻分压器来感测和调节PFC级的输出电压,反馈回路至此结束。总线电容也如图2所示,而二极管D1是一个额外的保护器件。
  这里采用的控制器是FAN4810,该器件包含了先进的平均电流“升压”型功率因数校正实现电路,电源因此能够完全满足 IEC1000-3-2规范的要求。它还包含了TriFault Detect功能,有利于确保不会因PFC中单个组件的故障造成不安全事件。1A的栅极驱动器又极大降低了对外部驱动器电路的需求。此外,它的功率要求很低,既提高了效率也降低了组件成本。该PFC还带有峰值限流、输入电压中断保护功能,还有一个过压比较器,可在发生负载突然减小事件时关断PFC部分。时钟输出信号可用来同步下游的PWM级,以减少系统噪声。
  如果忽略桥式电路中死区时间效应以及更高阶谐波的出现,那么流入谐振网络的电流可近似表示为正弦波。由于流入谐振电路的电流滞后于电压基波,当 MOSFET处于导通状态时,电流从两个方向流入,如图4所示。MOSFET在电流流经体二极管时导通,导致“零”电压开关。这种方法带来的一个额外好处是导通时产生的EMI较低,这是因为高dv/dt和di/dt转换时间要短得多,而且通常没有标准硬开关应用中不可避免的反向恢复效应。
  由于谐振电路的输出是周期性的,因此需要对之进行整流。这可以采用如图4所示的全波整流器或一个带中心抽头(centre-tap)的整流器来完成。
  最后,AC-DC电源中的谐振网络基本上都会采用一个变压器。该变压器执行两项任务:其一是提供初级端和次级端之间必需的安全隔离;其二是通过它的匝数比控制电源的总体电压转换比率。
  为了避免Q1和Q2同时导通的风险,需要一定的死区时间。以Q1的关断波形为例。流经开关的电流很大,接近峰值电流。关断期间的电压摆幅为满总线电压,因此关断步骤是无损耗的。
 
关键字:高功率  工业电源 编辑:冰封 引用地址:高功率密度工业电源的实现

上一篇:EMI电源滤波器的插入损耗分析
下一篇:12V电源标称值封装LED与分布式恒流技术

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01

安华高科技推出一款新1W暖白光高功率LED产品
Avago Technologies(安华高科技)推出一款新1W暖白光Moonstone高功率LED产品,适合各种建筑、商业、聚光灯、工作灯、背光以及装饰照明等应用。Avago的ASMT-MY09LED采用薄型化设计,可以以350 mA的驱动电流提供高达95流明(lm)的高光度输出。此外,这款由Avago公司所提供的新暖白光高功率LED产品也可以帮助照明应用设计工程师通过使用较高驱动电流,在不牺牲每瓦流明数(lm/W)输出效率的条件下达到更高流明度输出。 采用最薄封装之一供货,Avago的ASMT-MY09是一个采用耐热和抗紫外线(UV)硅树脂复合物封装,提供高可靠度和长效寿命的高能源效率LED产品,这款非
[电源管理]
安华高科技推出一款新1W暖白光<font color='red'>高功率</font>LED产品
挣脱桎梏---高功率电芯的研发奥秘
前言: 高功率电池受电压和电流影响,但电压变动区间恒定,因此提高电流成为提高电池输入与输出功率的必然途径。高功率、大电流所带来的挑战不容小觑,为了让功率型电池打破这两者的“枷锁”,推动更先进的超高功率锂离子电池及其系统落地,我们的目标是星辰大海。 面对“里程焦虑”和“补能焦虑”带来的困境,高功率型电池即将成为 新能源 市场中新的增长点。可以预见,配备高功率电池系统将成为新能源车企竞争的关键之一。但机遇伴随着挑战,高功率电池需要大电流,而提高电流可能会给电池带来一系列的问题…… 一方面,大电流充放电会导致电池极化增加,电池容量衰减过快。另一方面,大电流需要更粗的导线,并伴随着极强的发热量,易出现热失控导致安全问题
[汽车电子]
挣脱桎梏---<font color='red'>高功率</font>电芯的研发奥秘
Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs
Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs 中国 北京,2023 年 3 月 21 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® 今日宣布,将展示一种全新的无引线表面贴装 (TOLL) 封装技术,其高性能具体表现在:750V SiC FET 拥有全球最低的5.4 (mΩ) 的导通阻抗 。这也是 Qorvo 公司 750V SiC FETs 产品 TOLL 封装系列 中的首发产品,其导通电阻范围从 5.4 mΩ 到 60 mΩ。这些器件非常适用于空间极其有限的应用场景,如从几百瓦到千万瓦的交流 / 直流电源以及高达 100A 的固态继电器和断路器。有助于帮助客户减小体积尺寸,
[电源管理]
Qorvo® 发布 TOLL 封装的<font color='red'>高功率</font> 5.4mΩ 750V SiC FETs
一种高功率因数反激AC/DC变换器
Abstract:The reasons of low power factor in the electronic and power equipments are simply analyzed in this paper. A high frequency charge pump power-factor-correction(PFC) AC/DC converter is proposed. The principle of the circuit are discussed. The chip of TDA16846 was simply introduced. The simulation and experiment
[电源管理]
一种<font color='red'>高功率</font>因数反激AC/DC变换器
空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
  在通信基础设施中,毫微微蜂窝和微微蜂窝的兴起推动基站向更小型化方向发展,这对数字基带、存储器、RF收发器和功率放大器的供电提出了复杂要求,必须在最小的面积中提供最高的功率密度,如图1所示。典型的小蜂窝系统需要密度非常高的电源,它能以快速瞬变响应输送大电流以便为数字基带供电,同时利用低噪声、低压差调节器(LDO)为AD9361 RF捷变收发™、温度补偿晶体振荡器(TCXO)和其他噪声关键电源轨供电。将开关稳压器的开关频率设置到关键RF频段以外可降低噪声,并且同步开关稳压器可确保拍频不影响RF性能。降低数字基带的内核电压(VCORE)可将低功耗模式的功耗降至最低,电源时序控制则可确保数字基带在RF收发器使能之前上电并运行。数字基带
[电源管理]
空间受限应用的最<font color='red'>高功率</font>密度、多轨电源解决方案
用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制
1引言     PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。本文采用TI公司的TMS320F240DSP对整流器实现数字控制,这一方法相对于模拟控制具有以下优点:        1)控制灵活在数字控制系统中,主要利用软件算法实现控制方案,相比于模拟控制较灵活;        2)可靠性高微机系统由于采用元器件较少,信号全部采用数字处理,故受干扰小,可靠性高;        3)故障分析容易信号检测将取得的信息寄存,具备记忆的能力,故容易实现故障诊断;     
[嵌入式]
新型矢量信号分析仪和发生器显著提高功率放大器的测试吞
随着更高带宽的标准不断演进,以及每台设备可接收到的无线电台的数量越来越多,手机功率放大器的设计也变得更加复杂,对测试需求和测试成本产生了直接的影响。工程师们希望找到合适的解决方案,帮助他们在进行手机功率放大器和生产线前端模块测试时能够确保性能水平满足要求,同时还可以实现最大吞吐量,降低测试成本。 日前,安捷伦推出1MHz~3GHz或6GHz PXIe矢量信号分析仪M9391A,它是PXI和AXIe模块化产品阵容中的最新成员,具有高达160MHz的带宽,专为测试最新的无线标准而设计。 这款新的分析仪采用了创新的Fastune技术,能够通过快速的频率和幅度调节,实现空前快捷的伺服回路测试。硬件加速的功率测量可在保持测量完整
[测试测量]
高功率恒光控制电路
电路如下图所示,UC3842是单端开关电源控制芯片,①脚为内部误差放大器输出端,与②脚之间接有负反馈网络,以确定误差放大器的增益。②脚是取样电压输入端,取样电压与内部的2.5V基准电压进行比较,产生控制电压,控制输出脉冲宽度。③脚是过载保护控制端,电压超过1V时,⑥脚停止输出。在此处,用作灯光开、关控制端。④脚外接定时元件,决定振荡频率。⑥脚是脉冲输出,驱动能力1A。⑦脚为电源输入端,在16~36V之间。⑧脚输出精确的+5V基准电压。P1是电源调整管,型号2SK727。V1是快恢复二极管,D1是光敏二极管,W1是精密多圈可调电阻。该电路工作在100kHz,正常输出180W,最大230W。 当灯泡L2因老化或其他原因致使发光效率降
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved