采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题

最新更新时间:2018-05-28来源: 互联网关键字:转换器  开关电源  smps 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电源、工业控制器、DC-DC 转换器、DC-AC 逆变器或 UPS 所运用的开关模式电源转换均具备能效高、尺寸小和重量轻的特点。但对线路供电型开关模式电源进行测试或故障排除期间仍会面临若干难以应对的安全相关挑战,这便需要设计人员采取一定的预防措施。


无论是处理高电压、高温、线路隔离,还是应对最低负载要求和极高动态范围的电压测量,操作都相当有难度。本文将介绍建立一个安全的测试站所需的条件,包括实现输入功耗控制、线路隔离、宽动态范围电压测量和可编程负载控制所需的各类器件。


SMPS 测试安全问题


开关模式电源 (SMPS) 能在最短的转换时间内打开和关闭高电压,从而降低功率损耗。典型的线路供电型 SMPS 存在若干安全相关问题。



这是一个采用反激式拓扑结构的线路供电型电源。该电路的初级侧以黄色突出显示,对线路(电源)输入进行全波整流并将其应用于初级轨。这意味着若使用 120 伏线路,高压轨和低压轨之间出现的电压电平约为 340 伏,若使用 240 伏线路,该值会高于 670 伏。使用 15 伏以下电压的技术人员和工程师可能需要知悉,这些电压可能会致命,所以使用这些器件时必须格外小心。


此整流线路电压将存储于初级储能电容器 C2 上。也就是说,即使将该电源与线路断开,储能电容器上所存储的电荷还是有风险。进行故障排除前,应将电源与线路断开连接,并利用电阻器小心谨慎地对主要储能电容器放电。


开关 FET Q2 会在高压轨和低压轨之间切换。即使以高效方式运行,此晶体管也会变得很热,而且它通常会被安装在散热器上。散热器周围的测试操作员应谨慎行事,以防被烧伤。


请注意,该电源的初级和次级区段会采用反激式变压器 L2 和光隔离耦合器 Q4 进行电隔离。次级区段在负极 (-) 输出端接地,初级区段不接地。若使用接地输入仪器(如示波器)进行故障排除,这种接地方式便有问题。将示波器探头的接地连接端与电源初级侧的元件连接可能会导致短路,而且还会损坏主要元件和示波器。


SMPS 通常需要满足一定的最低负载要求才能运行;若负载不得当,电源通常会关闭。


还有一点,鉴于使用的电压之高,故障模式通常会导致严重的后果。例如,短路的桥式整流器 (D1-D4) 可能会向主要储能电容器施加线路电压,进而导致电容器通过排气孔排出电介质,甚至会直接引发爆炸。所以,设计 SMPS 期间可能会出现喷出物。


安全的 SMPS 测试设置


SMPS 测试套件应使用若干常用器件来最大限度地减少安全问题。



隔离变压器主要用于对 SMPS 的初级区段进行电气隔离。一经隔离,便可与初级电路中任意部分的探头接地端连接。这样初级电路便不会发生短路。若隔离变压器(例如 Bel Signal Transformer,型号 DU-2)同时具备初级和次级绕组,则可将其连接至 120 伏或 240 伏标称输入。它可在 240 伏的电压下提供 9 安培 (A) 的电流,亦可在 120 伏 (2 kVA) 的电压下提供 18 安培 (A) 的电流。额定功率高达 10 kVA 的隔离变压器极为常见。


自耦变压器可用于缓慢升高施加于测试器件的线路电压。执行此操作时需监控输入电流,这样便能在灾难性故障出现之前发现故障元件。Staco Energy Products 型号为 3PN1010B 的产品是一款典型的自耦变压器,可在 0-140 伏 (1.4 kVa) 的电压下提供高达 10 A 的电流。请注意,自耦变压器不提供线路隔离,所以必须与隔离变压器配合使用才能实现该功能。


如前所述,对 SMPS 进行测试需使用负载。最常使用的负载为非感应式电阻器,但请注意,阻性负载组也可能变得很热,所以应加以防护以免意外接触。电子负载是能够替代固定阻性负载组的替代方案,其负载可变。运行负载调节和输出电流折返等测试时,负载的控制能力非常重要。如果需进行自动化测试,则可编程功能会是特别重要的考虑因素。


B&K Precision 型号为 8514 的产品是一款额定功率为 1200 W 的典型电子负载,它可通过 USB 进行编程,在 0.1-120 V 的输入电压范围内以恒定电流、电压、电阻或功耗模式运行。电子负载还能模拟随时间而变化的动态负载。


8514 采用的安全外壳为测试器件和测试操作员之间提供一道物理屏障。它能在发生爆炸事故时保护附近的操作员。外壳还可进行专门配置以冷却测试器件和阻性负载组(如有使用)。此类装置通常可快速连接测试器件和断开连接。


线路隔离


单相交流线路具有热线和中性线。中性线在配电系统中接地,但在电源处可能仍高于地电位几伏电压。这会导致该电源的初级区段没有接地参考。将接地示波器探头与初级电路的任意点连接都可能导致短路。


很多技术人员和工程师都试图通过移除示波器的接地连接和使示波器“浮动”来解决此问题。这种做法极其危险,因为它会使示波器外壳处于高出地电位几百伏的环境。接触示波器的任何人员都可能触电身亡。


浮动示波器的替代方案是使用隔离变压器,相关连接如图 2 所示。这样便能将测试电源与交流线路分开。使用隔离变压器后,可在初级电路中的任意点进行接地连接,并将该点作为接地参考。


虽然采用这种方法可以进行电压测量,但使用专为测量高电压而设计的差分探头会更合适。差分探头具备两个输入端(都不接地),可测量输入端之间的电压差。只要用一个输入端的电压减去另一端的电压便能算出电压差。


差分探头的差分测量会衰减两个输入端共有的任何电压信号(称为共模信号)。共模信号的衰减量是差分探头的品质因数,被称为共模抑制比 (CMRR),以分贝 (dB) 表示。


高压差分探头在匹配差分输入之前使用高衰减来测量高压。如图 3 所示,电阻器 R1 和 R2 会形成一个补偿衰减器,而电阻器 R3 和 R4 又会形成另一个。将衰减器的输出施加至采用三个运算放大器的差分放大器的输入端。只要认真匹配元件和确保对称的 PCB 布局,便能获得较准确的 CMRR。


CMRR 非常重要,因为 SMPS 中的电压测量可能需要高动态范围。电源的初级侧持续转换 340 伏电压,并且转换时间相对较快。这些信号可辐射至整个器件。试着测量电源 FET 上的栅极驱动信号。此信号低于 10 伏,受到这些高压共模信号的影响,很难看到。使用具有较高 CMRR 的差分探头可抑制干扰信号。


诸如 Cal Test Electronics 型号为 CT3681 的探头运用了 X100 或 X1000 用户可选衰减特性。这些探头的最大额定电压为 700 V (X100) 或 7 kV (X1000),CMRR 在 50 Hz 和 20 kHz 时分别为 -80 dB 和 -60 dB,带宽为 70 MHz。这类探头的优势在于在输出端使用标准 BNC 连接器,而非专有探头接口,这使得它们可与所有示波器兼容。



尽管线路供电型 SMPS 极为流行和实用,但在测试期间还是会存在安全问题。不过如文中所述,只要结合可靠的工程实践并采用常用元件(如隔离变压器、自耦变压器、电子负载和差分探头),便能显著降低这些风险。

关键字:转换器  开关电源  smps 编辑:王磊 引用地址:采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题

上一篇:一个高集成度的掉电检测电路应用
下一篇:如何确定头戴式耳机需要的功率需求

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:05

单片开关电源的快速设计法(单片开关电源技术讲座之二)
    摘要: 单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其快速设计方法。     关键词: 单片开关电源  快速设计  TOPSwith-Ⅱ     在设计开关电源时,首先面临的问题是如何选择合适的单片开关电源芯片,既能满足要求,又不因选型不当而造成资源的浪费。然而,这并非易事。原因之一是单片开关电源现已形成四大系列、近70种型号,即使采用同一种封装的不同型号,其输出功率也各不相同;原因之二是选择芯片时,不仅要知道设计的输出功率PO,还必须预先确定开关电源的效率 η 和芯片的功率损耗PD,而后两个特征参数只有在设计安装好开关电源时才能测出来,在设计之前它们是未知的。
[电源管理]
开关电源中功率MOSFET管损坏模式及分析
    目前,功率MOSFET管广泛地应用于开关电源系统及其他功率电子电路中。实际应用中,特别是在一些极端的边界条件下,如系统的输出短路及过载测试、输入过电压测试以及动态的老化测试中,功率MOSFET管有时候会发生失效损坏。工程师将损坏的功率MOSFET管送到半导体原厂做失效分析后,分析报告的结论通常是过电性应力EOS,却无法判断是什么原因导致MOSFET的损坏。     本文将通过功率MOSFET管的工作特性,结合失效分析图片中不同的损坏形态,系统地分析过电流损坏和过电压损坏。同时根据损坏位置不同,分析功率MOSFET管的失效发生在开通的过程中或发生在关断的过程中,从而为设计工程师提供一些依据,找到系统设计中的问题,提高电子
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中功率MOSFET管损坏模式及分析
开关电源中浪涌电流抑制模块的应用
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。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中浪涌电流抑制模块的应用
BQ25015 - 具有集成式同步降压转换器、输出可调的双输入充电器
bq25015/7 是面向空间有限的蓝牙应用的高集成度充电与电源管理器件。bq25015/7 器件能够提供集成式电源 FET 及电流传感器,可实现充电控制、反向阻断保护、高精度电流与稳压、充电状态、充电终止等特性,而且还以小型封装造就了一款高效率、低功耗的 dc-dc 转换器。 bq25015/7 器件对电池充电分三个阶段:调节、恒定电流与恒定电压。根据最小电流来终止充电。内部充电定时器为充电终止提供了备用安全特性。如果电池电压下降到内部阈值以下,则 bq25015/7 会自动重新开始充电。当断开 VCC 电源时,bq25015/7 会自动进入休眠模式。 该集成式低功耗高效 dc-dc 转换器经过精心设计,可直接通过单体锂离子或锂聚
[新品]
DC/DC 转换器 EMI 工程师指南 -规范和测量
简介 多数电源应用必须减少电磁干扰 (EMI) 以满足相关要求,系统设计人员必须尝试各种方法来减少传导和辐射发射。 电磁兼容性 (EMC) 标准的合规性(例如,针对多媒体设备的 CISPR 32,针对汽车应用的 CISPR 25)是一项非常重要的任务,与产品开发成本和上市时间息息相关。 对于 DC/DC 转换器而言,虽然采用开关更快的电源器件可以提升开关频率并缩小尺寸,但在开关转换期间出现的开关电压和电流转换率(dv/dt 和 di/dt)有所提升,通常引起 EMI 加剧,导致整个系统出现问题。 例如,氮化镓 (GaN) 电源器件的开关速度极快,导致高频条件下的 EMI 增加 10dB。EMI 滤波器是电力电子系统
[汽车电子]
DC/DC <font color='red'>转换器</font> EMI 工程师指南 -规范和测量
TOPSwitch-GX开关电源在牙科X光机中的应用
摘 要:TOPSwitch器件是美国H(PowerIntegrations)公司推出的一种PWM/MOSFET二合一的新型单片集成开关电源,其第4代产品GX系列更是集前3代优点于一身的高集成度、最佳性能、最简外围电路的高性价比产品。介绍TOPSwitch—GX的工作原理。并在分析医用牙科x光机高压电源对辅助电源性能要求的基础上,结合PI—Expert软件,给出该辅助电源的详细设计过程。关键词:TOPSwitch—GX;辅助电源;医用牙科X光机;PI—Expert软件 1 引言 辅助电源作为医用x光机电源的一部分.虽然不是核心部件,但它就如同人的左右手一样.起着至关重要的作用,其性能指标直接对整个系统的性能产生重要影响。在设计过程中一
[电源管理]
南京鹏图电源电源模块代替开关电源的优点
  DC/DC电源模块是用开关电源的思想实现的,它们的原理没有什么区别。DC-DC电源模块的优点主要体现在体积小、转换效率大、稳定性更好等。而开关电源可以做到更大的功率,而且开关电源的成本相对也会小一点,但体积比较大,转换效率低,稳定性不如电源模块高。   DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。   这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度地避免了
[新能源]
德州仪器电源转换器延长便携式医疗与工业系统的电池使用寿命
集成二极管、输入/输出隔离与大电流开关的 27 V DC/DC 转换器简化电源设计 2007 年 2 月 14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高集成度升压转换器——TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61081.html 。 大电流的高压升压转换器 TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
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