开关电源中浪涌电流抑制模块的应用

最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:开关电源  浪涌电流  抑制模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 上电浪涌电流

  目前,考虑到体积,成本等因素,大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1所示。由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。

  浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而非过载熔断。为避免这类现象发生,而不得不选用更高额定电流的熔断器,但将出现过载时熔断器不能熔断,起不到保护整流器及用电电路的作用;过高的上电浪涌电流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。因此,必须对带有电容滤波的整流器输入浪涌电流加以限制。

  2 上电浪涌电流的限制

  限制上电浪涌电流最有效的方法是,在整流器与滤波电容器之间,或在整流器的输入侧加一负温度系数热敏电阻(NTC),如图3所示。利用负温度系数热敏电阻在常温状态下具有较高阻值来限制上电浪涌电流,上电后由于NTC流过电流发热使其电阻值降低以减小NTC上的损耗。这种方法虽然简单,但存在的问题是限制上电浪涌电流性能受环境温度和NTC的初始温度影响,在环境温度较高或在上电时间间隔很短时,NTC起不到限制上电浪涌电流的作用,因此,这种限制上电浪涌电流方式仅用于价格低廉的微机电源或其他低成本电源。而在彩色电视机和显示器上,限制上电浪涌电流则采用串一限流电阻,电路如图4所示。最常见的应用是彩色电视机,这种方法的优点是简单,可靠性高,允许在宽环境温度范围内工作,其缺点是限流电阻上有损耗,降低了电源效率。事实上整流器上电处于稳态工作后,这一限流电阻的限流作用已完成,仅起到消耗功率、发热的负作用,因此,在功率较大的开关电源中,采用上电后经一定延时后用一机械触点或电子触点将限流电阻短路,如图5所示。这种限制上电浪涌电流方式性能好,但电路复杂,占用体积较大。为使应用这种抑制上电浪涌电流方式,象仅仅串限流电阻一样方便,本文推出开关电源上电浪涌电流抑制模块。

3 上电浪涌抑制模块

  3.1 带有限流电阻的上电浪涌电流抑制模块

  将功率电子开关(可以是MOSFET或SCR)与控制电路封装在一个相对很小的模块(如400W以下为25mm×20mm×11mm)中,引出3~4个引脚,外接电路如图6(a)所示。整流器上电后最初一段时间,外接限流电阻抑制上电浪涌电流,上电浪涌电流结束后,模块导通将限流电阻短路,这样的上电过程的输入电流波形如图6(b)所示。很显然上电浪涌电流峰值被有效抑制,这种上电浪涌电流抑制模块需外接一限流电阻,用起来很不方便,如何将外接电阻省掉将是电源设计者所希望的。

  3.2 无限流电阻的上电浪涌电流抑制模块

  有人提出一种无限流电阻的上电浪涌电流抑制电路如图7(a)所示,其上电电流波形如图7(b)所示,其思路是将电路设计成线形恒流电路。实际电路会由于两极放大的高增益而出现自激振荡现象,但不影响电路工作。从原理上讲,这种电路是可行的,但在使用时则有如下问题难以解决:如220V输入的400W开关电源的上电电流至少需要达到4A,如上电时刚好是电网电压峰值,则电路将承受4×220×=1248W的功率。不仅远超出IRF840的125W额定耗散功率,也远超出IRFP450及IRFP460的150W额定耗散功率,即使是APT的线性MOSFET也只有450W的额定耗散功率。因此,如采用IRF840或IRFP450的结果是,MOSFET仅能承受有限次数的上电过程便可能被热击穿,而且从成本上看,IRF840的价格可以接受,而IRFP450及IRFP460则难以接受,APT的线性MOSFET更不可能接受。

  欲真正实现无限流电阻的上电浪涌电流抑制模块,需解决功率器件在上电过程的功率损耗问题。作者推出的另一种上电浪涌电流抑制模块的基本思想是,使功率器件工作在开关状态,从而解决了功率器件上电过程中的高功率损耗问题,而且电路简单。电路如图8(a)和图8(b)所示,上电电流波形如图8(c)所示。

  3.3 测试结果

  A模块在400W开关电源中应用时,外壳温升不大于40℃,允许间隔20ms的频繁重复上电,最大峰值电流不大于20A,外形尺寸25mm×20mm×11mm或  35mm×25mm×11mm。

  B模块和C模块用于800W的额定温升不大于40℃,重复上电时间间隔不限,上电峰值电流为正常工作时峰值电流的3~5倍,外形尺寸35mm×30mm×11mm或者50mm×30mm×12mm。

  模块的铝基板面贴在散热器上,模块温度不高于散热器5℃。

  4 结语

  开关电源上电浪涌电流抑制模块的问世,由于其外接电路简单,体积小给开关电源设计者带来了极大方便,特别是无限流电阻方案,国内外尚未见到相关报道。同时作者也将推出其它冲击负载(如交流电机及各种灯类等)的上电浪涌电流抑制模块。  

关键字:开关电源  浪涌电流  抑制模块 编辑:冰封 引用地址:开关电源中浪涌电流抑制模块的应用

上一篇:用于Class D音频功放中的振荡器设计
下一篇:一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02

基于StackFET技术的三相输入3W开关电源硬件电路图
  下图是采用StackFET技术的三相输入3W 开关电源硬件电路图   该电路的工作方式如下:电路的输入端电流可以来自三相三线或四线系统,甚至来自单相系统。三相整流器由二极管 D1-D8 构成。电阻 R1-R4 可以提供浪涌电流限制。如果使用可熔电阻,这些电阻便可在故障期间安全断开,无需单独配备保险丝。pi 滤波器由 C5、C6、C7、C8 和 L1 构成,可以过滤整流直流电压。 图 三相输入3W 开关电源硬件电路图
[电源管理]
基于StackFET技术的三相输入3W<font color='red'>开关电源</font>硬件电路图
详解开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵的八个不同点
   开关电源 设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一一分析,希望给大家提供一些应有的帮助!    一.结构的不同   无源驱动矩阵的像素由阴极和阳极单纯基板构成,阳极和阴极的交叉部分可以发光,驱动用IC需要由TCP或COG等连接方式进行外装。   有源驱动的每个像素配备具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管(Low Temperature Poly-Si Thin Film Transistor, LT P-Si TFT),而且每个象素配备一个电荷存储电容,外围驱动电路和显示阵列整个系统集成在同一玻璃基板上。与LCD相同的TFT结构,无法用于OLED。这是因为LCD采用电压驱动,而OLED却依赖电流驱动,其亮
[电源管理]
开关电源转换器电力电子集成技术
  电力电子电源设备的制造特点是:非标准件多,设计周期长、成本高、可靠性低、工作量大,而用户要求制造厂生产的电力电子产品要实用 、可靠性要高,体积重量要小,成本要低。这就使生产厂家承受的压力很大,迫切需要开展集成电力电子模块的研究开发,使电力电子产品标 准化、模块化,可制造性、规模生产、降低成本等目标得以实现。   实际上,在电力电子集成技术的发展进程中,已经经历了功率半导体器件的模块化、功率与控制电路的集成化、无源元件的集成(包括磁集成 技术)等发展阶段。   1)电力电子器件模块   电力电子电路常常由多个电力电子器件组成,如一个双向开关至少需要两个三端器件和两个二极管组成;考虑到串/并联、单相、三相半桥或
[电源管理]
TOP246-TOP249系列单片开关电源应用
1.高效率70W通用开关电源模块 TOPSwitch GX适合制作低成本、高效率、小尺寸、全密封式开关电源模块或电源适配器(adapter)。由TOP249Y构成的密封式70W(19V,3.6A)通用开关电源模块,电路如图1所示。当环境温度不超过40℃时,模块的外形尺寸可减小到10.5mm×5.5mm×2.5mm。设计的交流输入电压范围是85V~265V,这属于全世界通用的电压范围。该电源能同时实现输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能,其主要技术指标为: 额定输出功率PO=70W; 负载调整率SI=±4%; 电源效率η≥84%(当交流输入电压U=85V时,满载效率可达85%;当U=230V时,电源效率高
[电源管理]
TOP246-TOP249系列单片<font color='red'>开关电源</font>应用
探讨开关电源碰到的问题及相关解决办法
  项目:某实验室一台电源坏了,拆开一看,UC3875控制的全桥,需要修理。   现象:初步检查,功率管坏了,由于没有同型号的管子,把所有的管子换成同功率等级的管子。上电之后,输入电压较低的时候,一切正常。当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。   解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。   分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰比较大,在高压的时候,干扰大到影响控制电路的工作。   简单写写几条:   1、元件焊接要仔细,不能发生虚焊,虚焊非常要命,而且不容易看出来。方向不能焊反,尤其是二极管的方向。我曾经焊错过桥式整流二极管的方向,直接导致滤波电解电容加
[电源管理]
开关电源变压器的选用与检测方法
1、通过观察 变压器 的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这
[电源管理]
新型抑制浪涌电流电路的设计
引言   在现代电子设备中有许多继电器用于电源开关。但在开关过程中,常伴随着几个到几十个毫秒的触点回跳和抖动过程,单次抖跳的时间可达几十微秒到几毫秒,因此会引起被控电路的多次误动作。同时存在不同程度的机械碰撞噪声,由于触点电弧火花,会引发严重的EMI和RFI,关断时的线圈反电势高达几百到几千伏,严重时会危及驱动电路,由于超过规定的尖峰电压、浪涌电流会使触点击穿、烧损或粘结,从而误导通或丧失功能。如何解决这些问题已成为现代电子设备的一个不可忽视的问题。一般在电流较大时采取如下两种方法: 1) 继电器与负载之间串接热敏电阻。但正常工作时始终有一电阻存在。同时关断时仍有问题。 2)在继电器与负载之间串接电阻,电阻两端并接一个继电器。但
[电源管理]
开关电源基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术
摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来减少变换器的共模干扰。这种方法被推广应用于多种功率变换器拓扑,理论和实验结果都表明该技术有效减少了电路的共模干扰。 关键词:开关电源;共模干扰;抑制技术 引言 由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦带来许多问题,如寄生元件产生的影响加剧,电磁辐射加剧等,所以EMI问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 图1 CM及DM噪声电流的耦合路径示意图 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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