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电源系统的设计和供电型开关模式电源

时间:2019-08-08 来源:meanwellpower.net浏览次数:185

  遇到给大电容负载供电的情况下,在电源系统中实现一些简单的技术功率保持在其就能保持高效和可靠的设计,缩短启动时负载电容两端施加的电压上升时间可以使电源系统的电流保持在其额定范围内,在正常工作期间控制流入电容的充电电流可以使电源系统的额定范围内,而调整系统的控制环路可以保持电源系统的稳定,并使电源系统的电压保持在其额定范围内。

  在电源系统启动时,典型的DC-DC转换器都有一个标准的上升时间,这个时间由内部误差放大器基准的上升时间来确定,放置在转换器输出端的放电电容将呈现为低阻抗负载,在这种低输出阻抗的情况下,明纬电源转换器的少数开关周期可能导致电容上产生足够高的电压变化,并迫使转换器输出电流超出其额定值,这个电容可以通过转换器输出端较高阻抗路径进行预充电,这个高阻抗元件将限制进入电容的充电电流,直到电容被充电到一个预先定义好的电压值,一旦达到预先定义好的电压值,就可以将高阻抗路径移除或用一个低阻抗器件(如FET)短路掉。

  转换器可以通过这条更低阻抗的路径提供最大额定电流,当FET将这条阻抗路径短路掉时,将允许转换器的满幅电压给电容充电,FET的导通时间以及电容与转换器电压之间的压差决定了将电容充电到满幅电压所需的充电电流,因此将预定义电压值设定为FET导通不会造成转换台湾明纬器超过其额定电流的那个点非常重要,图1所示的框图可以用来将电容充电到预设的最小电压,U2用于控制FET以便在必要时短路电阻Z,U1电路与U2一起用来设置导通电压和负载使能。

  在启动时,转换器将电容看作是负载以及电容之后的系统负载,如果在高阻抗预充电期间系统负载需要消耗来自电容的电流,那么电容可能就达不到预设的充电电压,DC-DC转换器的许多下游负载都有欠压锁定功能,在欠压锁定状态它们只需很小的电流,如果负载在预设充电电压之上没有欠压锁定功能,那就应该使用外部使能信号,如果负载本身是阻性的,可以在电容充电完成后用串联开关使能到负载的meanwell电压,显示了一个给10mF电容充电的系统的电压和电流。

  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。

  在典型的反激式拓扑结构SMPS中,高压轨和低压轨之间的差分电压可能超过670伏。

  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创联电源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FETQ2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。

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