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電源模塊常見異常
輸入電壓過高
電源模塊輸入電壓過高,輕則導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常工作,重則燒毀電路。
輸入電壓過高的原因:
(1)輸出端懸空或無負載
(2)輸出端負載過輕,輕于10%的額定負載
(3)輸入電壓偏高或干擾電壓
解決方法:可以通過調(diào)整輸出端的負載或者調(diào)整輸入電壓范圍。如:l確保輸出端不小于少10%的額定負載,若實際電路工作中會有空載現(xiàn)象,就在輸出端并接一個額定功率10%的假負載,l更換一個合理范圍的輸入電壓,存在干擾電壓時要考慮在輸入端并上TVS管或穩(wěn)壓管。開關(guān)電源中應(yīng)用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET、變壓器。
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模塊電源輸出電壓的調(diào)節(jié)
對有TRIM或ADJ(可調(diào)節(jié))輸出引腳的模塊電源產(chǎn)品,可通過電阻或電位器對輸出電壓進行一定范圍內(nèi)的調(diào)節(jié),一般調(diào)節(jié)范圍為±10%。
對TRIM輸出引腳,將電位器的中心與TRIM相連,在所有 S、-S管腳的模塊中,其他兩端分別接 S、-S。沒有 S、-S時,將兩端分別接到相應(yīng)主路的輸出正負極( S接 Vin,-S接-Vin),然后調(diào)節(jié)電位器即可。目前DC-DC模塊的1/4磚高達1000W,分立式方案難以達到這樣的標準。電位器的阻值一般選用5~10kΩ比較合適。
對ADJ輸出引腳,分為輸入邊調(diào)節(jié)與輸出邊調(diào)節(jié)。輸出邊調(diào)節(jié)與TRIM引腳的調(diào)節(jié)方式一樣。輸入邊調(diào)節(jié)只能上調(diào)輸出電壓,此時將電位器的其中一端與中心相接,另一端接輸入端的地。
從公式2可以看出,減小開關(guān)節(jié)點的回路面積會有效降低電磁干擾水平。如果回路面積減小為原來的3倍,電磁干擾會降低9.5dB,如果減小為原來的10倍,則會降低20 dB。設(shè)計時,從化圖4和圖5所示的兩個回路節(jié)點的回路面積著手,細致考慮器件的布局問題,同時注意銅線連接問題。盡量避免同時使用PCB的兩面,因為通孔會使電感顯著,進而帶來其他問題。恰當(dāng)放置高頻輸入和輸出電容器的重要性常被忽略。若干年以前,我所在的公司曾把我們的產(chǎn)品設(shè)計轉(zhuǎn)讓給國外制造商。這里有一個含有集成鎮(zhèn)流器的離線式開關(guān)的設(shè)計例子:設(shè)計人員希望降低最終功率級中的電磁干擾。結(jié)果,我的工作職責(zé)也發(fā)生了很大變化,我成了一名顧問,幫助電源設(shè)計新手解決文中提到的一系列需要權(quán)衡的事宜及其他眾多問題。這里有一個含有集成鎮(zhèn)流器的離線式開關(guān)的設(shè)計例子:設(shè)計人員希望降低終功率級中的電磁干擾。我只是簡單地將高頻輸出電容器移動到更靠近輸出級的位置,其回路面積就大約只剩原來的一半,而電磁干擾就降低了約 6dB。而這位設(shè)計者顯然不太懂得其中的道理,他稱那個電容為“魔法帽子”,而事實上我們只是減小了開關(guān)節(jié)點的回路面積。
模塊化是開關(guān)電源發(fā)展的總體趨勢,可以采用模塊化電源組成分布式電源系統(tǒng),可以設(shè)計成N 1冗余電源系統(tǒng),并實現(xiàn)并聯(lián)方式的容量擴展。針對開關(guān)電源運行噪聲大這一缺點,若單獨追求高頻化其噪聲也必將隨著增大,而采用部分諧振轉(zhuǎn)換電路技術(shù),在理論上即可實現(xiàn)高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉(zhuǎn)換技術(shù)的實際應(yīng)用仍存在著技術(shù)問題,故仍需在這一領(lǐng)域開展大量的工作,以使得該項技術(shù)得以實用化。電力電子技術(shù)的不斷創(chuàng)新,使開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。相比分立式,調(diào)試更加簡單安全,使設(shè)計應(yīng)用大大簡化,縮短開發(fā)時間。要加快我國開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,就必須走技術(shù)創(chuàng)新之路,走出有中國特色的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合發(fā)展之路,為我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展做出貢獻。