技术围观 针对开关电源的冲击电流控制方法讲解

最新更新时间:2014-01-23来源: 电源网关键字:开关电源  冲击电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

开关电源的输入一般有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器一般有电容和电感组成∏形滤波器,图1. 和图2. 分别为典型的AC/DC电源输入电路和DC/DC电源输入电路。



由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,还会由于共同输入阻抗而干扰附近的电器设备。


欧洲电信标准协会(the European Telecommunications Standards Institute)对用于通信系统的开关电源的冲击电流大小做了规定,图3为通信系统用AC/DC电源供电时的最大冲击电流限值,图4为通信系统在DC/DC电源供电,标称输入电压和最大输出负载时的最大冲击电流限值[5]。图中It为冲击电流的瞬态值,Im为稳态工作电流。


图3. 通信系统的最大冲击电流限值(AC/DC电源)


图4. 通信系统在标称输入电压和最大输出负载时的冲击电流限值(DC/DC电源)


冲击电流的大小由很多因素决定,如输入电压大小,输入电线阻抗,电源内部输入电感及等效阻抗,输入电容等效串连阻抗等。这些参数根据不同的电源系统和布局不同而不同,很难进行估算,最精确的方法是在实际应用中测量冲击电流的大小。在测量冲击电流时,不能因引入传感器而改变冲击电流的大小,推荐用的传感器为霍尔传感器。AC/DC开关电源的冲击电流限制方法

1、串连电阻法

对于小功率开关电源,可以用象图5的串连电阻法。如果电阻选得大,冲击电流就小,但在电阻上的功耗就大,所以必须选择折衷的电阻值,使冲击电流和电阻上的功耗都在允许的范围之内。


串连在电路上的电阻必须能承受在开机时的高电压和大电流,大额定电流的电阻在这种应用中比较适合,常用的为线绕电阻,但在高湿度的环境下,则不要用线绕电阻。因线绕电阻在高湿度环境下,瞬态热应力和绕线的膨胀会降低保护层的作用,会因湿气入侵而引起电阻损坏。


图5所示为冲击电流限制电阻的通常位置,对于110V、220V双电压输入电路,应该在R1和R2位置放两个电阻,这样在110V输入连接线连接时和220V输入连接线断开时的冲击电流一样大。对于单输入电压电路,应该在R3位置放电阻。


图5. 串连电阻法冲击电流控制电路(适用于桥式整流和倍压电路,其冲击电流相同)


2、热敏电阻法

在小功率开关电源中,负温度系数热敏电阻(NTC)常用在图5中R1,R2,R3位置。在开关电源第一次启动时,NTC的电阻值很大,可限制冲击电流,随着NTC的自身发热,其电阻值变小,使其在工作状态时的功耗减小。


用热敏电阻法也由缺点,当第一次启动后,热敏电阻要过一会儿才到达其工作状态电阻值,如果这时的输入电压在电源可以工作的最小值附近,刚启动时由于热敏电阻阻值还较大,它的压降较大,电源就可能工作在打嗝状态。另外,当开关电源关掉后,热敏电阻需要一段冷却时间来将阻值升高到常温态以备下一次启动,冷却时间根据器件、安装方式、环境温度的不同而不同,一般为1分钟。如果开关电源关掉后马上开启,热敏电阻还没有变冷,这时对冲击电流失去限制作用,这就是在使用这种方法控制冲击电流的电源不允许在关掉后马上开启的原因。


3、有源冲击电流限制法

对于大功率开关电源,冲击电流限制器件在正常工作时应该短路,这样可以减小冲击电流限制器件的功耗。

在图6中,选择R1作为启动电阻,在启动后用可控硅将R1旁路,因在这种冲击电流限制电路中的电阻R1可以选得很大,通常不需要改变110V输入倍压和220V输入时的电阻值。在图6中所画为双向可控硅,也可以用晶闸管或继电器将其替代。


图6. 有源冲击电流限制电路 (桥式整流时的冲击电流大)


图6所示电路在刚启动时,冲击电流被电阻R1限制,当输入电容充满电后,有源旁路电路开始工作将电阻R1旁路,这样在稳态工作时的损耗会变得很小。


在这种可控硅启动电路中,很容易通过开关电源主变压器上的一个线圈来给可控硅供电。由开关电源的缓启动来提供可控硅的延迟启动,这样在电源启动前就可以通过电阻R1将输入电容充满电。


DC/DC开关电源的冲击电流限制方法

1、长短针法

图7所示电路为长短针法冲击电流限制电路,在DC/DC电源板插入时,长针接触,输入电容C1通过电阻R1充电,当电源板完全插入时,电阻R1被断针短路。C1代表DC/DC电源的所有电容量。


图7. 长短针法冲击电流限制电路


这种方法的缺陷是插入的速度不能控制,如插入速度过快,电容C1还没充满电时,短针就已经接触,冲击电流的限制效果就不好。也可用热敏电阻法来限制冲击电流,但由于DC/DC电源的输入电压较低,输入电流较大,在热敏电阻上的功耗也较大,一般不用此方法。2、有源冲击电流限制法

2.1、利用MOS管限制冲击电流

利用MOS管控制冲击电流可以克服无源限制法的缺陷。MOS管有导通阻抗Rds_on低和驱动简单的特点,在周围加上少量元器件就可以做成冲击电流限制电路。


MOS管是电压控制器件,其极间电容等效电路如图8所示。

图8. 带外接电容C2的N型MOS管极间电容等效电路

MOS管的极间电容栅漏电容Cgd、栅源电容Cgs、漏源电容Cds可以由以下公式确定:

公式中MOS管的反馈电容Crss,输入电容Ciss和输出电容Coss的数值在MOS管的手册上可以查到。


电容充放电快慢决定MOS管开通和关断的快慢,为确保MOS管状态间转换是线性的和可预知的,外接电容C2并联在Cgd上,如果外接电容C2比MOS管内部栅漏电容Cgd大很多,就会减小MOS管内部非线性栅漏电容Cgd在状态间转换时的作用。

外接电容C2被用来作为积分器对MOS管的开关特性进行精确控制。控制了漏极电压线性度就能精确控制冲击电流。


电路描述:

图9所示为基于MOS管的自启动有源冲击电流限制法电路。MOS管 Q1放在DC/DC电源模块的负电压输入端,在上电瞬间,DC/DC电源模块的第1脚电平和第4脚一样,然后控制电路按一定的速率将它降到负电压,电压下降的速度由时间常数C2*R2决定,这个斜率决定了最大冲击电流。

图9. 有源冲击电流限制法电路

D1用来限制MOS管 Q1的栅源电压。元器件R1,C1和D2用来保证MOS管Q1在刚上电时保持关断状态。


上电后,MOS管的栅极电压要慢慢上升,当栅源电压Vgs高到一定程度后,二极管D2导通,这样所有的电荷都给电容C1以时间常数R1×C1充电,栅源电压Vgs以相同的速度上升,直到MOS管Q1导通产生冲击电流。


其中Vth为MOS管Q1的最小门槛电压,VD2为二极管D2的正向导通压降,Vplt为产生Iinrush冲击电流时的栅源电压。Vplt可以在MOS管供应商所提供的产品资料里找到。


MOS管选择

以下参数对于有源冲击电流限制电路的MOS管选择非常重要:

漏极击穿电压 Vds

必须选择Vds比最大输入电压Vmax和最大输入瞬态电压还要高的MOS管,对于通讯系统中用的MOS管,一般选择Vds≥100V。

栅源电压Vgs

稳压管D1是用来保护MOS管Q1的栅极以防止其过压击穿,显然MOS管Q1的栅源电压Vgs必须高于稳压管D1的最大反向击穿电压。一般MOS管的栅源电压Vgs为20V,推荐12V的稳压二极管。

其中Pout为DC/DC电源的最大输出功率,Vmin为最小输入电压,η为DC/DC电源在输入电压为Vmin输出功率为Pout时的效率。η可以在DC/DC电源供应商所提供的数据手册里查到。MOS管的Rds_on必须很小,它所引起的压降和输入电压相比才可以忽略。


图10. 有源冲击电流限制电路在75V输入

关键字:开关电源  冲击电流 编辑:探路者 引用地址:技术围观 针对开关电源的冲击电流控制方法讲解

上一篇:开关电源设计中如何区别及选用三极管和MOS管
下一篇:Vishay推出具有业内最低RDS(on)的P沟道MOSFET

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34

车载电源系统开关电源的设计
目前世界各国正在研究48VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用48VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现48VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。 本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现48VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。 UC3842的保护电路设计 1 UC3842的典型应用 UC3842是高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,其典型应用电路如图1所示。 图1 UC3842典型应用电路 2 过
[应用]
开关电源设计“利器”Mathcad使用技巧详解
  Mathcad在我们平常的电源设计中,起到了非常重要的作用,有时甚至被工程师们称为“办公计算利器”Mathcad渐渐成了一个必不可少的工具,它可以使我们的工作效率提高。对于Mathcad,大多工程师并没有经过系统的学习,基本都是自学的,看着一些例子依葫芦画瓢。本文中将分享一些关于在电源设计中用到Mathcad的一些技巧。   其中主要有以下几方面内容:   1、快速掌握快捷键。说到快捷键,大家估计很多看了就忘了,其实我们需要记忆一些重要的常用的即可,这样可以帮助我们快速的生成公式。   2、用5种方法求方程的根   1)调用root(f(x), x, )函数计算。这个函数表示当发f(x)=0的时候,x的根落在区
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计“利器”Mathcad使用技巧详解
如何区分LED开关电源是恒流和恒压
  LED的开关电源一般分为恒压输出和恒流输出两种,前者的输出电压是恒定的,后者的输出电流是恒定的,故用万用表测量它们的输出电压,即可知道是恒压输出还是恒流输出。      上图是采用PT4115恒流驱动IC构成的恒流驱动电路,所要驱动的LED灯珠接在Out端(即a、b两点之间)。正常工作时,不论Out端接一个LED灯珠还是三个LED灯珠,流过灯珠的电流都是恒定不变的,即使电源电压在一定范围内变化,流过灯珠的电流仍为恒定的,但是这种LED驱动电路的输出电压会随着LED灯珠的数量而变化,假设驱动一个白光LED灯珠,此时Out端电压在3V左右;若驱动三个串联的白光LED灯珠,则Out端的电压可达9V。若Out端为空载(即a、b两点之
[测试测量]
如何区分LED<font color='red'>开关电源</font>是恒流和恒压
一款低压大电流开关电源的电路设计
为了以更低的功耗获得更高的速度和更佳的性能,要求电源电压越来越低,瞬态性能指标越来越高,因此对 开关电源 提出了越来越高的要求。用原有的电路拓扑及整流方式已不能满足现在的要求,为了适应IC芯片发展的需要,人们开始研究新的电路拓扑。因为输出电压很低,所以,同步整流自然成为这种低压 大电流 电源的必然选择,考滤到产品的复杂程度及产品可靠性,同步整流一般选择自驱动同步整流,能与自驱动同步整流电路较好结合的拓扑大致有三种:有源箝位正激变换器;互补控制半桥变换器;两级结构变换器。与两级结构变换器相比,有源箝位变换器和互补控制半桥变换器所用器件少,更具有吸引力。这两种变换器拓扑容易实现软开关,工作频率可以更高;变压器的磁芯可以双向磁化
[电源管理]
一款低压大<font color='red'>电流</font><font color='red'>开关电源</font>的电路设计
开关电源原理与设计(连载33)半桥式变压器开关电源
      1-8-2.半桥式变压器开关电源       半桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源,从原理上来说,半桥式变压器开关电源也属于推挽式变压器开关电源,它是多种推挽式变压器开关电源家庭成员之一。在半桥式变压器开关电源中,也是两个控制开关K1和K2轮流交替工作,开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度很高,电压输出特性也很好。 由于半桥式变压器开关电源的两个开关器件工作电压只有输入电压的一半,因此,半桥式变压器开关电源比较适用于工作电压比较高的场合。       1-8-2-1.交流输出半桥式变压器开关电源       图1-36是交流输出半桥式变压器开关电源的工作原理
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载33)半桥式变压器<font color='red'>开关电源</font>
开关电源技术:PC机电源内部结构分析
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。 二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。 4.开关三极管 开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。 5.开关变压器 电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压
[电源管理]
一种基于PWM软开关模式的开关电源设计方案
主电路分析   这款软 开关电源 采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A.采用移相ZVZCS PWM 控制,即超前臂开关管实现ZVS、滞后臂开关管实现ZCS.电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频电容,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。        图1 1.2kw软开
[电源管理]
一种基于PWM软开关模式的<font color='red'>开关电源</font>设计方案
开关电源设计中的两项新技术
  电子信息产业的发展推动了电源技术不断地进步,⒛世纪70年代发生了“20 kHz革命”,电源实现了高效率、小型化,从而进人了开关电源时代。80年代计算机完成开关电源换代,90年代又迎来了通信设备电源和其他设备开关电源化的高潮。   当前开关电源的发展动向有两个:一是对于内置式开关电源要继续小型化;二是对于新一代微处理机要求供电电源输出电压低至1~2 V,输出电流达50~100 A的开关电源的解决。   开关电源电路的集成化是小刷化的重要条件,也是开关电源降低成本,提高可靠性的重要因素。20世纪70年代问世的TL494开关电源控制器,至今仍被广泛应用,可见电源集成化生命力的强大。初期,集成化只局限在小功率控制电路,这些
[电源管理]
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