防开机浪涌电路毕业设计.doc
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1、目 录摘 要.11、绪论. .22、防开机浪涌电路设计的简述. 22.1 浪涌电流的涵义.22.2 开机浪涌电路存在问题.32.3 浪涌电流影响.32.4 常用防浪涌电流电路.42.4.1 串联电阻法.42.4.2 采用SCRR电路.43、新型浪涌电流限制器. .53.1 限制器的概述.53.2 限制浪涌电流的传统方法及其存在的问题.53.2.1 传统方法.53.2.2 存在问题.63.3 KJH型浪涌电流限制器.63.3.1 工作原理.63.3.2 应用电路.83.4 特点.83.5 结语.104、新型抑制浪涌电流电路设计. 104.1 设计电路的概述.104.2 电路设计.104.3 试验
2、结果.134.4 结语.145、小结. 14参考文献.15摘 要电源的供应是所有电子和电气装置都不能回避的大问题。早年的线性稳压电源因其稳定而可靠的工作,获得了技术界广泛的应用。但是随着集成电路的出现,特别是大规模集成电路的出现,使得电子装置的测量、控制和执行部分大大地缩小了,电源部分的尺寸和重量问题就突现出来。自从开关电源问世以来,电子装置中的电源部分开始朝高效率(电源自身的损耗被大大降低了)、高功率密度和更高可靠性方向发展。但干扰问题却随之而来。在现代电子设备中有许多继电器用于电源开关。但在开关过程中常伴随着几十个毫秒的触点回跳和抖动过程,单次抖跳的时间可达几十微秒到几微秒,因此会引起被控
3、电路的多次误动作。同时存在不同程度的机械碰撞噪声,由于触点电弧火花,会引发严重的EMI和RFT,关断时的线圈反电势高达几百到几千伏,严重时会危及驱动电路,由于超过规定的尖峰电压、浪涌电流会使触点击穿、烧损或粘结,从而误导通或丧失功能。只有控制了开关电源的浪涌电流的产生,才能使开关电源在更多的场合下得到应用。关键词:浪涌电流 二次浪涌电流 浪涌电流限制器 驱动电路 设计 1、绪论电源对任何电子设备来说都是必备部件,在设备的结构上,电源也占有重要的比例。因此,电源部分的可靠性直接关系到设备的可靠性。早年,设备都采用线性稳压电源,效率低、体积大、分量重是这类电源的缺点。在这类电源中,除了对50Hz波
4、形进行整流和滤波外,调整用的晶体管工作在直流线性状态下,所以它对设备其他部分的骚扰并不严重。近年来,随着微电子技术的迅速发展,设备的小型化和数字化已成为技术发展的主流,导致人们对电源部分的小型化呼声越来越高,因此开关电源的出现和运用就成为顺理成章的事情。开关电源将市电直接整流滤波成为直流高压,然后通过晶体管逆变器转换成低电压的高频交流电压,在经过整流和滤波变成所需要的直流低电压。其间,通过对直流输出电压的测量,反过来对晶体管的开关时间进行控制,最终可保持输出电压不变。这种线路的好处是取消了笨重的工频变压器;工作在开关状态下的晶体管功耗要比线性状态低得多,所以不需要庞大的散热器;逆变器的工作频率
5、,只要用较小容量的电容器就可获得低压侧的平滑滤波效果。由此可见,开关电源的根本优点是小型化、轻量化和高效化。当今社会电子技术发生了突飞猛进的变化,许多电子产品在不断的淘汰与更新,开关电源是推动电子产品发挥其作用的主要设备,只有设计出优良的开关电源才能发挥电子产品的功能机器作用,很多系统设计人员已经意识到正确合理的设计开关电源可以省去电源设计,调试方面的麻烦,这样不仅可以提高整体系统的可靠性和设计水平,更重要的是缩短了整个产品的研发周期,进一步提高了电子技术的发展与进步,更利于大批量生产,市场前景好。但是,开关电源有它固有的问题,简单的开关电源模块一般由电源开关、保险丝、整流桥、滤波电容、印制电
6、路板等元器件组成。过大的电流容易损坏开关电源中的元器件,对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,只有提高开关电源的防冲击电流的性能,才能使开关电源在更多的场合下得到应用。下面将分章讨论防开关电源的浪涌电流的由来、性能和一般性改进意见。2、防开机浪涌电路设计的简述2.1 浪涌电流的涵义浪涌电流是指电网中出现的短时间像“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或短开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。一般不管设备容量大小,都会存在浪涌电压,问题是小容量的设备产生“浪涌电压”较小,不会产生多大的危害,因此常常被人们所忽略。在AC/DC变换器启动瞬间,因
7、对滤波电容器充电会产生一个很大的浪涌电流,它比系统正常工作电流大几倍乃至几十倍。浪涌电流会严重污染供电网络,影响其它电子设备的正常运行。有时会损坏电源开关、熔断器、EMI滤波器、整流桥、滤波电容,甚至印刷电路板等元器件。有时虽然看不到显性损坏,但是隐性损坏降低了设备的可靠性,是更为糟糕的事情。为了改进开关电源的输入特性,提高其可靠性,减少对电网的污染,改善电子设备的使用环境,必须对浪涌电流加以限制。传统的限制浪涌电流的方法存在功耗大、二次浪涌、以及瞬时断电的功能不动作等问题。因此,必须对其加以限制。2.2 开机电源存在的问题 开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤泼的形式。在输入电路合闸瞬间,
8、由于电容器上的初始电压为零,因而会形成很大的瞬时冲击电流,如图l所示。特别是大功率开关电源其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上,在电源接通瞬间,如此大的冲击电流幅值往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关舍不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投人。因此,几乎所有的开关电源均在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。图1合闸瞬间滤波电容电流波形2.3 浪涌电流影响浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作,由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干
9、次上电过程的浪涌电流冲击下而非过载熔断。为避免这类现象发生,而不得不选用更高额定电流的熔断器,但将出现过载时熔断器不能熔断,起不到保护整流器及用电电路的作用;过高的上电浪涌电流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。因此,必须对带有电容滤波的整流器输入浪涌电流加以限制。2.4 常用防浪涌电流电路2.4.1 串连电阻法对于小功率开关电源,可以用象图5的串连电阻法。如果电阻选得大,冲击电流就小,但在电阻上的功耗就大,所以必须选择折衷的电阻值,使冲击电流和电阻上的功耗都在允许的范围之内。图5. 串连电阻法冲击电流控制电路串连在电路上的电阻必须能承受在开机时的高电压和大电流,大额定电流的电阻在这种应用
10、中比较适合,常用的为线绕电阻,但在高湿度的环境下,则不要用线绕电阻。因线绕电阻在高湿度环境下,瞬态热应力和绕线的膨胀会降低保护层的作用,会因湿气入侵而引起电阻损坏。图5所示为冲击电流限制电阻的通常位置,对于110V、220V双电压输入电路,应该在R1和R2位置放两个电阻,这样在110V输入连接线连接时和220V输入连接线断开时的冲击电流一样大。对于单输入电压电路,应该在R3位置放电阻。2.4.2 采用SCRR电路 该电路如图3所示。在电源瞬时接通时,输入电压经整流桥VD1、VD4和限流电阻R对电容器C充电。当电容器C充电到约80的额定电压时,逆变器正常工作,经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信
11、号,使晶闸管导通并短路限流电阻R,开关电源处于正常运行状态。 这种限流电路存在如下问题:当电源瞬时断电后,由于电容器C上的电压不能突变,其上仍有断电前的充电电压,逆变器可能还处于工作状态,保持晶闸管继续导通,此时若马上重新接通输入电源,会同样起不到防止冲击电流的作用。 图3采用SCRR电路3、新型浪涌电流限制器3.1 限制器的概述在AC/DC变换器启动瞬间,因对滤波电容器充电会产生一个很大的浪涌电流,它比系统正常工作电流大几倍乃至几十倍。浪涌电流会严重污染供电网络,影响其它电子设备的正常运行。有时会损坏电源开关、熔断器、EMI滤波器、整流桥、滤波电容,甚至印刷电路板等元器件。有时虽然看不到显性
12、损坏,但是隐性损坏降低了设备的可靠性,这是更为糟糕的事情。为了改进开关电源的输入特性,提高其可靠性,减少对电网的污染,改善电子设备的使用环境,必须对浪涌电流加以限制。传统的限制浪涌电流的方法存在功耗大、二次浪涌、以及瞬时断电的功能不动作等问题。新型浪涌电流限制器件KJH型浪涌电流限制器从根本上解决了这些问题。3.2 限制浪涌电流的传统方法及其存在的问题3.2.1 传统方法众所周知,在AC/DC变换器上电时,只要增加滤波电容C充电回路的环路电阻就可以减小浪涌电流。传统的方法有二种:1、在回路中串联一个适当的电阻(把电阻换成负温度系数热敏电阻是一种改进),既可以把浪涌电流限制在可接受的范围内,又不
13、影响变换器的正常工作。2、在回路中串联一个电阻与一对触点相并联的组合,使在上电时触点断开,电阻串联在环路中起到限制浪涌电流的作用,待电源进入某种状态时触点接通,将电阻短路减小功耗,保证电源的正常工作。特别值得一提的是ST公司推出的STIL02器件1,它是利用负温度系数热敏电阻与半桥转换开关组合来完成限制浪涌电流的功能。3.2.2 存在问题1、二次浪涌电流 如图1所示,我们把开关电源上电时的浪涌电流称为一次浪涌电流,把触点K接通时产生的浪涌电流称为二次浪涌电流。R1100KCR2200300V 图1 限流电阻与触点并联的浪涌电流限制电路当300V直流电压加到输入端时,电容器C以时间常数=R1C充
14、电,最大的一次浪涌电流ISM=300V/100=3A,稳态时VC=200V,VR1=100V。当K接通时,R1被K短路,100伏的跃变电压直接加在电容器C的两端,就产生了二次浪涌电流。因为没有任何有效的电阻限流,二次浪涌电流会很大。为了兼顾一次浪涌电流和二次浪涌电流的均衡,一般R1的数值都不会很大。在几百瓦的电源(交流220V输入)中,R1取值为几欧十几欧,保证电源的浪涌电流在30A左右。2、重复上电和功能不动作在传统方法中,负温度系数热敏电阻的散热或并联的触点通断都需要一定的反应时间。一般情况下,当输入电源跌落与瞬时断电时,为防止浪涌电流限制器的功能不动作,须规定开关电源通断的重复时间,否则
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