使用三相交流电进行工作的工业设备常常需要一个可以为模拟和数字电路提供稳定低压直流电的辅助电源级。此类应用的范例包括工业传动器、UPS系统和能量计。
此类电源的规格比现成的标准开关所需的规格要严格得多。不仅这些应用中的输入电压更高,而且为工业环境中的三相应用所设计的设备还必须容许非常宽的波动—包括跌落时间延长、电涌以及一个或多个相的偶然丢失。而且,此类辅助电源的指定输入电压范围可以达到57 VAC至580 VAC之宽。
设计如此宽范围的开关电源可以说是一大挑战,主要在于高压MOSFET的成本较高以及传统的PWM控制环路的动态范围的限制。StackFET技术允许组合使用不太昂贵的、额定电压为600V的低压MOSFET和Power Integrations提供的集成电源控制器,这样便可设计出简单便宜并能够在宽输入电压范围内工作的开关电源。
图1:采用StackFET技术的三相输入3W开关电源
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。
电阻R13和R15用于平衡输入滤波电容之间的电压。
当集成开关(U1)内的MOSFET导通时,Q1的源端将被拉低,R6、R7和R8将提供栅极电流,并且VR1到VR3的结电容将导通Q1。齐纳二极管VR4用于限制施加给Q1的栅极源电压。当U1内的MOSFET 关断时,U1的最大化漏极电压将被一个由VR1、VR2和VR3构成的450 V箝位网络箝位。这会将U1的漏极电压限制到接近450 V。
与Q1相连的绕组结束时的任何额外电压都会被施加给Q1。这种设计可以有效地分配Q1和U1之间的整流输入直流电压和反激式电压总量。电阻R9用于限制开关切换期间的高频振荡,由于反激间隔期间存在漏感,箝位网络VR5、D9和R10则用于限制初级上的峰值电压。
输出整流由D1提供。C2为输出滤波器。L2和C3构成次级滤波器,以减小输出端的开关纹波。
当输出电压超过光耦二极管和VR6的总压降时,VR6将导通。输出电压的变化会导致流经U2内的光耦二极管的电流发生变化,进而改变流经U2B内的晶体管的电流。当此电流超出U1的FB引脚阈值电流时,将抑制下一个周期。输出稳压可以通过控制使能及抑制周期的数量来实现。一旦开关周期被开启,该周期便会在电流上升到U1的内部电流限制时结束。R11用于限制瞬态负载时流经光耦器的电流,以及调整反馈环路的增益。电阻R12用于偏置齐纳二极管VR6。
IC U1 (LNK 304)具有内置功能,因此可根据反馈信号消失、输出端短路以及过载对该电路提供保护。由于U1直接由其漏极引脚供电,因此不需要在变压器上添加额外的偏置绕组。C4用于提供内部电源去耦。
关键字:开关电源 电源
编辑:探路者 引用地址:探讨高压输入开关电源的设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
AVR单片机电源管理_睡眠模式(低功耗模式)实验
先看芯片手册吧 这对电源及睡眠模式的一个简述,并介绍了进入模式时和唤醒之后的处理(第二段一定好好吸收哦)。 这是控制寄存器的设定进入不同模式的设定,根据需要进入不同的模式。 看到这里,也算了解了。 下面发段代码: /********************************************************** * 文 件 名 : main.c * 描 述 : 低功耗模式的探究 * 创 建 人 : 夏玉峰 * 单 位 : 佳木斯大学 信息电子技术学院 电子协会 * 日 期 : 2012.12.9 * 开 发 环 境: 开发环境:ICCAVR 7.22
[单片机]
电化学整流电源的设计
摘要: 介绍电化学整流电源及其设计,结合国内外发展的情况,对系统设计的目前状况和发展趋势进行了综述。
关键词: 电化学整流电源 设计方法
电化学整流电源主要用做铝镁电解、食盐电解、其它金属电解、水电解等设备的直流电源,其特点是提供强大的直流电流,而且必须连续供电;同时由于耗电量大,要求电源效率较高。近年来,随着有色、冶金、化工工业以及功率半导体器件、控制方式和计算机应用的发展,电化学整流电源在设计技术方面也得到了很大的提高,建模、仿真、分析设计在逐步贯穿整个设计过程。
现代电化学整流电源的设计包括主电路设计、控制电路设计、计算机辅助设计、辅助系统设计、计算机监控设计。
1 主电路结构
[电源管理]
解决电源模块散热问题的PCB设计
电源系统设计工程师总想在更小电路板面积上实现更高的功率密度,对需要支持来自耗电量越来越高的FPGA、ASIC和微处理器等大电流负载的数据中心服务器和LTE基站来说尤其如此。为达到更高的输出电流,多相系统的使用越来越多。为在更小电路板面积上达到更高的电流水平,系统设计工程师开始弃用分立电源解决方案而选择电源模块。这是因为电源模块为降低电源设计复杂性和解决与DC/DC转换器有关的印刷电路板(PCB)布局问题提供了一种受欢迎的选择。
本文讨论了一种使用通孔布置来最大化双相电源模块散热性能的多层PCB布局方法。其中的电源模块可以配置为两路20A单相输出或者单路40A双相输出。使用带通孔的示例电路板设计来给电源模块散热,以达到更高的功
[电源管理]
基于单片机的数控直流稳压电源设计
随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。
1、几种数控直流稳压电源设计方案比较
1.1几种设计方案电路原理
方案 1 : 采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、 ±12 V、±15 V并能可调输出 0~ 30 V电压,见图 1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不高
[电源管理]
基于ATmega128 单片机的自动投切开关电源设计
电源技术的发展方向之一是并联运行分布电源系统,以便通过N+1 冗余获得故障容错及冗余功率,并且建立模块式分布电源系统,以增大总负载电流。采用双端驱动集成芯片TL494 输出PWM 脉冲控制主开关的导通来控制电压输出,以ATmega128 单片机为核心,实现大电流时自动由单电源供电投切到双电源并联均流供电,增强了开关电源的带负载能力和提高电源的供电效率。
模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展,使整个电源体积重量下降,模块中半导体器件的电流应力小,提高了系统的可靠性。本研究的开关电源在带小负载时为单电源供电,带大负载时(电流超过1.7A)自动
[单片机]
感性开关式电源电路图
如图所示,555和R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率约在10kHz,占空比接近50%。VT2、VT3作为扩大电流用的开关管使用。当振荡方波为高电平时,VT2、VT3导通,向LC放电;为低电平时,L中的储能通过续流二极管回路向负载供电。当过压时,DW击穿,VT1饱和导通,c极呈低电平(《0.7V),使555复位、停振,起稳压和动态平衡作用。
[电源管理]
前端“预升压” 美信车载电源系统供电设计
简介
随着汽车启停技术(空闲状态自动关闭引擎)应用的普及,越来越多的车载系统要求能够工作在较低的输入电压,低压输入往往发生在热启动(电池电压低于6V)或冷启动(电池电压低于3V)条件下。图1介绍了常见的汽车系统供电架构方案。
在一些主电源为3.3V的供电系统中,前端采用低压差的buck转换器即可满足要求(CASE 1)。需要时,可以选择一路boost转换器将3.3V升压到5V (例如为CAN总线收发器供电)或更高电压(CASE2)。有些系统采用5V或更高电压供电,此时需要在前端进行“预升压”,保证buck的输入电压不会低于指定电压(CASE 3),本设计适用于后者。
图1. 汽车电源方案。
[模拟电子]
特种单片开关电源模块的电路设计
引言
特种集成开关电源主要包括以下5种类型 :
1)复合型开关电源;
2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源;
3)截流输出型开关电源;
4)恒功率输出型开关电源;
5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。 特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是采用通用单片开关电源集成电路(例如TOPSwitch-Ⅱ、TOPSwitch-FX、TOPSwitch-GX等系列),再配上电压控制环、电流控制环等外围电路设计而成的,其特点是输出功率较大,但外围电路复杂;第二种是采用最近问世的LinkSwitch系列高效率恒压/恒流式三端单片开关电源芯片,
[应用]