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东莞成良了解全压开关电源设计方案(二)

2020-12-22 12:22:06浏览:83来源:成良电源官网   
核心摘要:东莞成良了解全压开关电源设计方案(二)

东莞成良理解全压开关电源布局打算(二)
接着下面的文章继续来理解全压电源布局打算,详细的要有以下方面来理解了。于传统线性电源,开关电源具备体积小、分量轻、功率与生俱来的劣势。研讨本钱贱价、功用可靠、兼容性强的开关电源成为许多开关电源布局工程师不时极力的政策。针对大功率开关电源提出一种无APFC的低本钱全电压布局打算,该打算使用自动倍压办法有用减小火牛直流输出电压的布局,而后大大降落开关电源本钱。
体系构造及原理
低压开关电源根柢政策:额外输入1200W,峰值功率2400W;输出电压可AC100-127V和220-240V;输入电压为DC160V.体系满足寰球电压兼容的一起,兼具备低于0.3瓦的超低待机功耗才调。
体系构造
零件体系可分为主电源局部用来给功放局部供应电力。辅助电源供应操控电路和次级操控电路使用。操控器用来完毕自动电压识别及倍压功用,一起结合MCU完毕遥控唤醒体系功用。AC转DC的整流局部,辅助开关电源与主开关电源布局成独立供电办法。在待机办法中辅助电源脱离主电源整流局部,这样为低待机功耗供应了硬件基础。
主开关电源布局
主开关电源选用移相全桥拓扑。全桥电路易于完毕大功率的输入,而移相全桥作为全桥电路的改良版别,在零件功率方面更具备劣势。桥式电路中串入谐振电感,谐振电感与MOS管的寄生输入电容Coss之间谐振。而后在MOS管翻开之间使得DS端电压为零,完毕零压翻开。因为完毕了MOS管的零压翻开,降落了驱动电路以及MOS管Qg常数的要求,使得器材本钱也随之降落。使用双象可控硅作为倍压开关。单向可控硅可断开整个主电源的供电。当可控硅彻底断开时,整个主电源电路上全副器材均无电流环路,除掉可控硅自身极小的漏电流,主电路无功耗丢掉。
开关电源之倍压构造和原理
倍压办法与手动倍压原理一起,当交流电压处于1、2象限时,电流流向为(赤色轨道):AC+ -> D1 -> CAP1 -> K -> AC-,电源给给电容CAP1充电,其电压将抵达交流峰值;当交流电压处于3、4象限时,电流流向为(绿色轨道):AC- -> K -> CAP2 -> D4 -> AC+.,电源给电容CAP2充电,其电压也将抵达交流峰值。因此,整流后的电压将会双倍于开关断开情况的电压。
AC输出电压为AC100V-127V和AC220V-240V.由公式可知整流输入后电压布局为:
DC283-DC360V.充沛思考器材分压:如电容ESR、开关管压降、EMI器材压降,可能认为在重载情况下整流导通约为60度,电压取值可能认为在:DC245V-DC360V.于个别全压电源电压取值布局(将抵达:DC122-DC360V)有大凹凸衰减。
辅助开关电源
辅助电源选用反激RCD拓扑。辅助电源为全副操控电路供应电力,因为整体要求功耗低于15W,选用反激拓扑构造的集成打算完毕。不管在体积和本钱操控均为抱负的抉择。集成打算中常引入了‘打嗝’办法很简略将功耗操控在0.3W以内。
操控电路

过零逻辑电路、倍压逻辑电路、可控硅驱动电路等组成操控电路。因为使用单向可控硅和双向可控硅相结合可能堵截整流后级电路(蕴含滤波电容),实际上后级电路零功耗。


过零电路
因为没有NTC的阻流作用,操控电路还须完毕ZVS操控。倍压操控逻辑和ZVS操控逻辑有必要坚持同步。驱动电路则使用光耦停止断绝驱动,有用避免可控硅驱动电位纷歧同的表单。
初步变大的过程。浪涌电流也低于NTC限流电路,浪涌电流失去显着的操控,且不受开机间隔的绑缚,可能恣意开关次数和频率的绑缚,作用非常显着。

自动倍压逻辑先于过零逻辑发作。比拟器U1-A实时监测输出电压,其输入逻辑与过零逻辑为’与‘的联系。倍压逻辑电路一方面要可能依据输出电压自动完毕倍压操作,一起要可能有用的避免干扰性波形,惹起体系不用要的举措甚至误操作的或者。如:当负大凹凸不坚决时所带来的输出电压的不坚决,而这种不坚决是在必然布局内流动的,

所以只需对门限停止设定,便可能容许必然布局内的电压不坚决。而在开机过程中需求避免的是电路需求避开电压回升过程带来的倍压误操作和关机过程中,电压的正常上涨时倍压的误操作。疾速开关操作过程中,或者存在的倍压误操作。

以上便是这些成良电源理解的 对于全压开关电源的内容,是不是觉得很很,但我信任成良的工程师们会把它们统统给消化掉的。
(责任编辑:小编)
本文链接:http://news.3cf.com.cn/show-92337.html
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