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开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。其具体的电路由以下几类:
(1) Buck电路――降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,极性相同。
(2) Boost电路――升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,极性相同。
(3) Buck-Boost电路――降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
(4) Cuk电路――降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo 大于或小于输入电压UI,极性相反,电容传输。
当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6、2、10、17)W/cm3,效率为(80-90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27 W/cm3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二极管),是整个电路效率提高到90%。
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作消耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单项、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
输出电压调节 广州顶源开关电源模块 广州顶源开关电源模块 对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。 对TRI...
整流模块(AD-DC);监控模块(作用 电池下电 控制,负载下电控制,熔丝侦测,电池充电控制,温度 电压 电流侦测,告警信号传输等);输入市电ATS部分(负责市电及油机的自动切换);防雷模块(防雷保护...
一是拆除原机的电源部分。使用模块来维修的,原机都是开关式稳压电源的。使用工频变压器的电磁炉是不使用这个做法的。原机开关电源坏的状况多种多样,拆除方法也不同。一般来说只要拆除开关变压器就行。复杂的可能还...
设计简单。只需一个电源模块,配上少量分立元件,即可获得电源。
缩短开发周期。模块电源一般备有多种输入、输出选择。用户也可以重复迭加或交叉迭加,构成积木式组合电源,实现多路输入、输出,大大削减了样机开发时间。
变更灵活。产品设计如需更改,只需转换或并联另一合适电源模块即可。
技术要求低。模块电源一般配备标准化前端、高集成电源模块和其他元件,因此令电源设计更简单。
模块电源外壳有集热沉、散热器和外壳三位一体的结构形式,实现了模块电源的传导冷却方式,使电源的温度值趋近于最小值。同时,又赋予了模块电源金玉其表的包装。
质优可靠。模块电源一般均采用全自动化生产,并配以高科技生产技术,因此品质稳定、可靠。
用途广泛:模块电源可广泛应用于航空航天、机车舰船、军工兵器、发电配电、邮电通信、冶金矿山、自动控制、家用电器、仪器仪表和科研实验等社会生产和生活的各个领域,尤其是在高可靠和高技术领域发挥着不可替代的重要作用。
输出电压调节
对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。
对TRIM输出引脚,将电位器的中心与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。
对ADJ输出引脚,分为输入边调节与输出边节。输出边调节与TRIM引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与中心相接,另一端接输入端的地。
输入保护电路
一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。如果需要更高要求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以采用LC或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。
为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二极管并配合保险丝使用,以确保模块在安全的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)。
遥控开/关电路
模块电源的遥控开关操作,是通过REM端进行的。一般控制方式有两种:
(1)REM与-VIN(参考地)相连,遥控关断,要求VREF<0.4V。REM悬空或与+VIN相连,模块工作,要求VREM>1V。
(2)REM与VIN相连,遥控关断,要求VREM<0.4V。REM与+VIN相连,模块工作,要求VREM>1V。REM悬空,遥控关断,即所谓"悬空关断"(-R)。
如果控制要与输入端隔离,则可以使用光电耦合器作为传递控制信号。
模块组合
(1)并联扩容。将相同模块输出端并联,可使输出能力增强,但并联模块的输出电压要调整得比较一致,以保证相对均流,同时避免不必要的振荡。对有较大电流输出的模块,还可以仔细设计引线电阻,以达到均流效果。用这种方法并联的模块,不宜超过2个。同时,如果其中一块模块输出有故障,整个系统都将不能正常工作。并联扩容连接电路RL为负载。
(2)冗余热备份并联。将相同的模块输出端通过二极管后并联可使输出能力增强,以提高电源系统的可靠性。原则上如果配合相应输出报警电路,将模块放在可以拆卸的母线上,这样,出现故障的模块可以及时更换。用这种方法并联的模块,没有量限制。D一般为肖特基二极管。
(3)串联扩容。将相同模块输出端串联,可使输出电压倍增,功率也相应增加,而串联输出端须接二极管以进行保护。
铃流备份
铃流发生器主要用于电话局交换机给电话用户提供振铃,一般是在偏置状态下使用。偏置可分为正偏置和负偏置。为了提高铃流系统的可靠性,需要对铃流进行备份。
应用领域
开关电源模块应用在几大方面
1.电力,主要有集成器和电表以及智能电表
2.工控, 工业控制领域
3.医疗,医疗设备,主要有护胎仪,监护仪等等
4.军工,军工业是应用很广泛的一个方面。军用设备里。
1MHZ以内,以差模干扰为主。
①增大X电容量;
②添加差模电感;
③小功率电源可采用 PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。
1MHZ-5MHZ,差模共模混合,采用输入端并联一系列 X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
①对于差模干扰超标可调整 X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
②对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
③也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如 FR107 一对普通整流二极管1N4007。
5M以上,以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。
对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕 2-3 圈会对 10MHZ 以上干扰有较大的衰减作用; 可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环. 处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
20-30MHZ,
①对于一类产品可以采用调整对地Y2 电容量或改变Y2 电容位置;
②调整一二次侧间的Y1 电容位置及参数值;
③在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
④改变PCB LAYOUT;
⑤输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
⑥在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;
⑦在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
⑧在变压器的输入电压脚加一个小电容。
⑨可以用增大MOS驱动电阻.
30-50MHZ,普遍是MOS管高速开通关断引起。
①可以用增大MOS驱动电阻;
②RCD缓冲电路采用1N4007 慢管;
③VCC供电电压用1N4007 慢管来解决;
④或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
⑤在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;
⑥在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
⑦在变压器的输入电压脚加一个小电容;
⑧PCB心LAYOUT 时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;
⑨变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
50-100MHZ,普遍是输出整流管反向恢复电流引起。
①可以在整流管上串磁珠;
②调整输出整流管的吸收电路参数;
③可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEAD CORE或串接适当的电阻;
④也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET; 铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点);
⑤增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射。
200MHZ以上,开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准。
补充说明:
开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述。开关电源是高频产品,PCB的元器件布局对EMI,请密切注意此点。
开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响,请密切注意此点。主开关管、主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对 EMC 有一定的影响,请密切注意此点
AC_DC开关电源模块的电
AC_DC开关电源模块的电
论文开关电源模块并联供电系统
http://www.paper.edu.cn - 1 - 开关电源模块并联供电系统 张旭阳 1,高云彪 1,裴超 1,吴东亚 1 1辽宁工程技术大学电气与控制工程学院,辽宁葫芦岛 ( 125105) E-mail: zxy1083604729@163.com 摘要: 本设计采用 ATMEGA16 单片机为主要控制器。采用 BUCK 降压电路和 DC/DC 并联模块,设置了对电流电压的采样模块,实时对电压电流检测,并反馈给控制器,应用 PID 控制算法, PWM 控制电力二极管的通断,实现在可变负载情况下保持输出电压电流稳 定。该设计还添加了显示模块,通过 LCD 液晶显示屏对电流电压数值进行显示,具有较好 人机界面,方便对该供电系统的测试和调试。 关键词:单片机 ; 并联供电 ; PID 中图分类号: :TP277 1. 引 言 随着电源技术的发展, 采用多台开关电源并联运行实现
内容摘要
针对本课题 “高频高效率超小型 GaN 基功率开关电源模块”,本课题拟开展的重大科学与技术问题为器件动态导通电阻退化以及高频电源中器件的阻抗匹配: 围绕 GaN 开关器件在高频下的动态电阻退化问题,研究动态电阻退化机理和相应的抑制技术。针对10 MHz 高频操作下 GaN 功率模块软开关驱动级的新型拓扑结构,开发匹配于 GaN 开关器件的高速驱动和精确时序控制技术,以及基于寄生参数模型的微小谐振组件设计和阻抗匹配技术,进一步针对高频电源提供高效率解决方案。目前本课题已经成功制备GaN高迁移场效应晶体管,并对器件进行了初步的动态电阻表征,动态导通电阻约为30%。开发原子层沉积Al2O3/GaN的钝化技术,实现低界面态浓度&#40;1011cm-2eV-1&#41;;设计和制备高频 GaN 电源模块,并进行具体测试。GaN电源模块已能在频率10 MHz,功率10 W的情况下实现效率>80%的性能;模块尺寸大小为2cm;长&#41;x2cm;宽41;x0.6cm;高。 2100433B
模块化和数字化是开关电源工程技术的发展方向,电子工业出版社《开关电源设计与制作系列丛书》中的一本。本书讲述了Vicor电源模块的结构原理、应用技巧和应用实例;数字化开关电源的特点,解析了数字电源控制器Si8250,数字PWM系统控制器UCD9240、UCD8220,数字式双相同步Buck控制器UCD9112,电源程序器和监视器UCD9081、UCD9080,数字控制兼容的MOSFET驱动器UCD7100、UCD7230、UCD7201等多款实用的数字化开关电源控制IC ,以及用Si8250等设计数字电源的应用实例。本书可供开关电源工程技术人员研发参考,也可供大专院校相关专业师生阅读。
中国电源学会常务理事,1965年毕业于合肥工业大学无线电工程系,先后在北京计量科学研究所、中国计量科学研究院、北京电力电子新技术开发中心等任室主任、副总工程师等职。现任北京富来电能设备公司总经理。
第1章模块化开关电源
1.1模块化电源的特点
1.1.1模块化电源的优势
1.1.2电源模块的主要工作模式
1.1.3电源模块的主要特性
1.1.4电源模块的发展动向
1.2电源模块的基本原理和特性
1.2.1Vicor电源模块的电路原理
1.2.2Vicor电源模块的特性
1.3电源模块的基本应用
1.3.1电源模块的参数选择
1.3.2电源模块各引脚功能
1.3.3电源模块的最简单连接方法
1.3.4电源模块的PCB设计要点
1.3.5电源模块的测量和检验
1.4系统模块的选用
1.4.1概述
1.4.2AC交流前级
1.4.3DC直流前级保护
1.4.4有源前级滤波器
1.4.5输出滤波模块
1.4.6有源输出滤波器
1.4.7可自行定制VIPAC电源
1.4.8用电源模块做成的配置式电源
1.5电源模块应用技巧
1.5.1输出纹波的衰减
1.5.2电源模块的并联应用
1.5.3电源模块的串联应用
1.5.4模拟负载
1.5.5大容性负载的使用
1.6电源模块的热设计和可靠性
1.6.1电源模块的热设计
1.6.2热设计实例
1.6.3电源模块的可靠性指标
1.7V·I Chip晶片式电源和分比式架构
1.7.1新的电路拓扑-正弦能量转换器
1.7.2分比式供电架构FPA简介
1.7.3分比式供电架构的基本单元简介
1.7.4分比式供电的优势
1.7.5VI BRICK
1.7.6系统模块和V·I Chips晶片式电源模块的应用
1.8电源模块应用实例
1.8.11kW电源的设计实例
1.8.2Vicor电源模块在新能源汽车上的应用
第2章数字化开关电源的特点
2.1开关电源数字化概况
2.2数字化开关电源的特点
2.2.1数字化电源的优势
2.2.2最新数字开关电源控制IC-ADP1046
第3章数字电源控制器Si8250
3.1系统展示
3.1.110MHz控制处理器ADC
3.1.2DSP滤波器发动机
3.1.3六通道的D-PWM
3.1.4峰值电流限制比较器
3.1.5自排序的12位ADC
3.1.6系统管理程序
3.1.7开发工具
3.1.8存储器
3.1.9比较器
3.1.10串行接口
3.1.11输入/输出接口
3.1.12可调的计数器阵列
3.2系统工作
3.2.1系统上电工作预置
3.2.2Si8250/1/2在隔离DC-DC中的应用
3.2.3在非隔离DC-DC(POL)中的应用
3.2.4时钟源
3.2.5PWM限制、保护及工作点的设置
3.2.6Si8250的引脚功能和外形
3.3功能电路单元介绍
3.3.1数模转换器DAC
3.3.2ADC0(12位自排顺序的ADC)
3.3.3ADC1 (10MHz环路的ADC)
3.3.4DSP滤波器发动机
3.3.5峰值电流限制检测器
3.3.6数字PWM(DPWM)
3.3.7电压基准
3.3.8比较器0
3.3.9CIP-51 CPU
3.3.10存储器结构和SFRs
3.3.11预取的发动机
3.3.12循环的冗余检测单元(CRCO)
3.3.13复位源
3.3.14闪存存储器
3.3.15外部RAM
3.3.16输入/输出接口
3.3.17振荡器
3.3.18SM总线
3.3.19UARTO
3.3.20定时器
3.3.21可编程的计数器阵列
3.3.22C2接口
第4章用Si 8250设计数字电源
4.1数控技术一览
4.2新型数字控制器芯片Si 8250系列展示概述
4.3设计实例
4.3.1功率级元件设计
4.3.2控制环路设计
4.4Si 8250的工具设备
4.4.1Si 8250的工具简介
4.4.2给BUCK拓扑设计控制环参数的应用步骤
第5章几款实用的数字化开关电源控制IC
5.1数字PWM系统控制器UCD9240
5.1.1UCD9240 设计特点
5.1.2UCD9240典型应用电路、内部功能框图及各引脚安排
5.1.3UCD9240电气参数
5.1.4UCD9240芯片部分内电路与特性测量简介
5.2数字式双相同步Buck控制器UCD9112详解
5.2.1UCD9112芯片主要设计特点
5.2.2UCD9112功能框图及典型应用电路
5.2.3UCD9112电气参数
5.2.4UCD9112各引脚功能简介
5.2.5UCD9112部分单元电路及特性
5.3具有误差记录存入功能的八信道电源程序器和监视器UCD9081
5.3.1UCD9081主要设计特点
5.3.2UCD9081的典型应用电路与应用领域
5.3.3UCD9081芯片内部功能框图与各引脚内容安排
5.3.4UCD9081电气参数
5.3.5UCD9081数字输出特性曲线(在一段时间内只有一路输出加载)
5.4数字控制八信道电源程序器和监视器UCD9080
5.4.1芯片主要设计特性及典型应用电路
5.4.2UCD9080的应用领域
5.4.3UCD9080电气参数
5.4.4UCD9080芯片的数字群连接参数存储结构图表
5.5数字控制兼容的单低边±4A、MOSFET驱动器UCD7100
(具有电流检测功能)
5.5.1UCD7100设计特点及典型的应用电路(单端正激变换器)
5.5.2UCD7100两种典型的应用电路
5.5.3UCD7100的极限值与电气参数
5.6数字控制兼容的同步Buck栅极驱动器UCD7230(有电流检测限定放大器)
5.6.1UCD7230主要设计特性、内部功能框图与简化电路
5.6.2UCD7230的单项、多项同步Buck变换器(与UCD9112组合)
5.6.3UCD7230的极限值及其电气参数
5.6.4UCD7230应用简图
5.7数字控制兼容的双低边+4A、MOSFET驱动器UCD7201
(具有可编程的公用电流检测)
5.7.1UCD7201主要设计特点及典型的应用电路
5.7.2UCD7201内部功能框图与各引脚安排
5.7.3UCD7201极限值与电气参数
5.8数字管理式推挽变换器--模拟PWM控制器UCD8220
5.8.1UCD8220主要设计特点及两种应用电路(推挽式、半桥变换器)
5.8.2UCD8220内部功能框图与两种不同封装的各引脚安排
5.8.3UCD8220的极限值及电气参数
5.8.4UCD8220部分电路应用概况
附录A Vicor的模块选型资料