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开关电源之–小电路、小原理、小经验10条请查收

1、整流桥并联在小功率设计中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要

1、整流桥并联

在小功率规划中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的状况下,不想添加新的器材单个整流桥电流又不满意输入功率要求,就需求用到整流桥的并联了,整流桥的并联不能选用两个整流桥各自整流后直流并联的办法,也便是不能选用图1的办法,因为整流桥没有配对,单纯靠本身的V-I特性,一般是无法均流的,这样就会形成两个整流桥发热不一致。而选用图2的办法,一般以为在一个封装内的两个二极管是十分匹配的,是能够均分电流的,所以选用图2的办法就能够完成整流桥的并联了。

2、浮地驱动

在驱动电路规划中,常常会说到MOS管需求浮地驱动,那么什么是浮地驱动呢?简略的说便是MOS管的S极与操控IC的地不是直接相连的,也便是说不是共地的。以咱们常用的BUCK电路为例,如下图:操控IC的地一般是与输入电源的地共地的,而MOS管的S极与输入电源的地之间还有一个二极管,所以操控IC的驱动信号不能直接接到MOS管的栅极,而需求额定的驱动电路或驱动IC,比方变压器阻隔驱动或相似IR2110这样的带自举电路的驱动芯片。

当然还有其他的办法,那便是选用其他办法给操控IC供电,然后将操控IC的地连接到MOS管的S端,这样就不是浮地了,操控IC的输出就能够直接驱动MOS管。

3、滞环比较器

在维护电路中,为了避免维护电路在维护点邻近来回震动,所以一般都添加必定的滞环。

鄙人图中,1M电阻就起到滞环的效果,假如没有1M电阻,很显着,VF电压到达2.5V运放输出低电平,低于2.5V,运放输出高电平。添加1M电阻后,在运放输出低电平时,6脚电平为0.7+(2.5-0.7)*1000/1010=2.48V。当VF低于6脚电平后,7脚输出高电平(假如运放供电15V,7脚输出可依照14V核算)能够核算此刻6脚电平为2.5+(14-2.5)*10/1010=2.61V,假如这是一个输入欠压维护电路,且VF为100:1的取样,则当输入电压高于261V,电路正常作业,当电压低于248V才会欠压维护,这样就增强了维护电路的抗干扰才能。

一般常常用到滞环比较器的当地有:过欠压维护电路、转灯电路等。

4、差错扩大器输出钳位电路

规划电源中,不管是恒压源仍是恒流源,只要是闭环操控,总少不了差错扩大器,在进入闭环之前,差错扩大器输出电压为最高值,正常来说,差错扩大器供电一般在15V左右,则差错扩大器的输出在开环的时分为14V左右,跟着输入信号的添加,到达稳压(稳流)点后,差错扩大器从最高点开端下降直到闭环需求的值,在差错扩大器输出下降过程中,时刻越常天然输出超调越大电路越不简单进入安稳。

添加一个二极管+稳压管后,能够在必定程度上改进这个问题,如下图所示,假如稳压管是5V的,那么在开环的时分,差错扩大器输出被钳位在6V左右,这样当进入闭环的时分,差错扩大器输出就不是从14V开端下降而是从6V左右,下降到闭环需求的电压值天然需求的时刻就短,电路就越简单进入安稳。

咱们能够去看看IC内部的差错扩大器输出,不管IC供电电压多少伏,差错扩大器输出电压的最大值应该都不会是IC供电电压,而是6V左右吧,不知道是不是也是根据这个原因。

5、双环操控系统的切换

在规划电路中,带有限流功用的恒压源及带有限压功用的恒流源信任咱们都不生疏,许多网友在规划电路的时分,有时分会选用下图所示电路,一个稳压环一个稳流环,逐步添加负载,稳流环输出低电平进入限流,当负载减小退出限流的时分,稳压环需求一个切换时刻,那么就呈现了两环路都不作业的一个空白区,在这时刻内,电路相当于开环,对电路来说,总之不是功德。 但假如第二个电路,就不存在这样的问题,限流的时分,稳流环拉低稳压环的基准,在这个过程中,两个环路都在作业,即便在限流过程中,忽然断开负载,因为稳压环一直在作业,所以在很短时刻内电路就会进入安稳。而不会呈现上述电路的空白区。

6、漏感的丈量

在电源变压器规划过程中,信任咱们都很清楚变压器的漏感怎么丈量,许多网友常常在帖子里说到,我的变压器电感1mH漏感600uH,假如你也丈量到这种状况,那么最好再承认一下,因为咱们知道漏感贮存的能量是无法传递到副边的,假如你的变压器参数如上所说,你想想你的变压器的功率会有多少?还有的网友会疑惑,自己绕的变压器分明漏感测验的不大,为什么在使用中会呈现那么大的尖峰?因为在实践作业中,不仅仅变压器的漏感在起效果,你的布线电感也在起效果。

正确的测验漏感的办法应该是其他器材先不焊,将变压器首要焊接在PCB上,然后用粗短线将MOS管,输出整流二极管短接,将输出滤波电容短接,从输入滤波电容丈量进去得到的是输入的漏感。将输入滤波电容短接,从输出滤波电容丈量进入,得到的是输出端的漏感,这样的测验办法考虑了PCB的散布电感,更挨近实践的状况。

7、MOS管的驱动

借用一个图,这个图是过欠压、过流维护的电路,别离经过两个光耦操控驱动信号,正常状况下光耦导通,MOS管导通,呈现异常后光耦堵截,MOS管断开,这个图至少有两个显着的过错,咱们看看在哪里。(R6R7为1k,R25R26为10k)

8、 反应电路中两个电阻的挑选根据

以384X电路为例,常用的光藕阻隔反应电路接法有两种,一种是将2脚接地,光藕4脚接1脚,经过拉低1脚的电平来完成稳压.

有的人觉得这种办法不合理,会选用下图的办法,这种办法也是相同的道理,这儿以下图为例阐明电阻R5及R6的挑选。

电路中,R7、R8接成份额扩大,扩大倍数为1,也便是R7=R8,电容C2首要起滤波效果,我一般挑选的很小100P。假如电流采样信号在0-1V范围内,电路都正常作业,对应COMP端电压,便是便是1V–4.4V(内部二极管压降以为0.7V,1V为PDF供给的最低作业电压)那么折算到R6上电压应该能在0.6V–4V改变。假如光藕传输比为β,则能够得到下面的式子 4≤R6*(V0-2.5-1.1)*β/R5

也便是说,当光藕原边流过最大电流的时分,副边电流在R6上的压降应不小于4V。至于R5的挑选,我在另一个帖子说到,一般光偶原边电流操控在5mA即可,这样就能够挑选R6的值。

9、 小功率反激类电源的调试

小功率反激类输出电源,关于常常规划的人来说,根本都是空载或轻载直接上电,因为 现已驾轻就熟,所以根本不会有什么问题,首要问题在于参数的优化。但关于菜鸟或新手来说,有时分电路原理还不是很明晰,想经过着手来加强形象,假如自己做出来的电源直接上电,估量炸机的可能性会超越一半,所以仍是按部就班好一些。首要,独自给操控IC供电,看看IC作业是否正常,首要看频率及MOS管的驱动信号,假如独自供电,IC都作业不正常的话,你假如直接上电结果是什么不用说了吧?IC独自供电正常后,我一般都是找一个带限流功用的直流输出电源给自己规划的电源供电,然后空载上电,看输出电压是否正常,因为直流输出电源带限流功用,所以即便存在问题也是供电电源限流维护,空载输出电压正常再逐步加载。假如没有带限流功用的直流电源,我的定见也不要轻率直接加沟通,能够在沟通输入端串联一个白炽灯做限流功用,然后看空载是否正常,假如正常后再将白炽灯去掉加沟通,这样会安全一些。

10、穿插调整率是怎么发生的

上面这个图,假如没有R及L,便是一个很一般的反激电路输出整流的两个绕组,在这儿,R为变压器及布线部分的直流阻抗,L为变压器绕组的漏感,N1N2便是抱负的变压器绕组了。关于抱负的变压器绕组,绕组电压正比于匝比,也便是假如5匝绕组输出5V,那么10匝绕组输出便是10V。

假如第一个绕组是稳压5V输出的,在空载状况下,绕组根本没有电流,R1、L1上压降能够不考虑,二极管压降为电流是零时分的压降值。这个时分N1绕组电压能够以为是输出电压5V+二极管压降0.4V。那么10匝绕组的电压便是2*(5+0.4)=10.8V,绕组空载的时分,输出电压为10.4V,跟着第二个绕组带载电流增大,电阻R2及L2上压降添加,二极管V2压降也添加,那么C2上电压逐步开端下降,这个电压的改变为N2绕组的负载调整率,而不是穿插调整率。

在辅绕组负载不变的状况下,假如主绕组带载改变,跟着电流的添加,R1、L1及V1的压降都会添加,然后引起N1绕组电压的添加(因为要确保C1上电压不变)。假定主绕组带载后N1绕组电压由本来的5.4V变成了6V.那么N2绕组的电压将变成12V,输出电容C2上的电压就会变成11.6V,这个因为主绕组带载而引起的辅绕组电压由10.4V变成了11.6V的状况,便是穿插调整率。

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