開關(guān)電源出現(xiàn)輸入浪涌電流的原因 |
開關(guān)電源浪涌電流指電源接通瞬間,流入電源設(shè)備的峰值電流。由于充電器輸入濾波電容迅速充電,所以該峰值電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于穩(wěn)態(tài)輸入電流。電源應(yīng)該限制AC開關(guān)、整流橋、保險(xiǎn)絲、EMI濾波器件能承受的浪涌水平。反復(fù)開關(guān)環(huán)路,AC輸入電壓不應(yīng)損壞電源或者導(dǎo)致保險(xiǎn)絲燒斷。 浪涌電流也指由于電路異常情況引起的使結(jié)溫超過(guò)額定結(jié)溫的不重復(fù)性最大正向過(guò)載電流。 如圖1所示的開關(guān)電源中,輸入電壓首先經(jīng)過(guò)干擾濾波,再通過(guò)橋式整流器變成直流,然后通過(guò)一個(gè)很大的電解電容器進(jìn)行波形平滑,之后才能進(jìn)入真正的直流/直流轉(zhuǎn)換器。輸入浪涌電流就是在對(duì)這個(gè)電解電容器進(jìn)行初始充電時(shí)產(chǎn)生的,它的大小取決于起動(dòng)上電時(shí)輸入電壓的幅值以及由橋式整流器和電解電容器所形成回路的總電阻。如果恰好在交流輸入電壓的峰值點(diǎn)起動(dòng)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)峰值輸入浪涌電流。 限制開機(jī)浪涌電流的五種對(duì)策大比拼 方案一 最常用的輸入浪涌電流限制方法:串聯(lián)負(fù)溫度系數(shù)熱敏限流電阻器(ntc) 圖2 串聯(lián)NTC限制開機(jī)浪涌電流 串聯(lián)負(fù)溫度系數(shù)熱敏限流電阻器ntc無(wú)疑是目前為止最簡(jiǎn)單的抑制輸入浪涌電流的方法。因?yàn)閚tc電阻器會(huì)隨溫度升高而降低。在開關(guān)電源起動(dòng)時(shí),ntc電阻器處于常溫,有很高的電阻,可以有效地限制電流;而在電源起動(dòng)之后,ntc電阻器會(huì)由于自身散熱而迅速升溫至約110oc,電阻值則減少到室溫時(shí)的約十五分之一,減少了開關(guān)電源正常工作時(shí)的功率損耗。 優(yōu)點(diǎn): 電路簡(jiǎn)單實(shí)用、成本低 缺點(diǎn): 1. ntc電阻器的限流效果受環(huán)境溫度影響較大:如果在低溫(零下)起動(dòng)時(shí),電阻過(guò)大,充電電流過(guò)小,開關(guān)電源可能無(wú)法起動(dòng);如果在高溫起動(dòng),電阻器的阻值過(guò)小,則可能達(dá)不到限制輸入浪涌電流的效果。 2. 限流效果在短暫的輸入主電網(wǎng)中斷(約幾百毫秒數(shù)量級(jí))時(shí)只能部分地達(dá)到。在這個(gè)短暫的中斷期間,電解電容器已被放電,而ntc電阻器的溫度仍很高,阻值很小,在需要電源馬上重新起動(dòng)時(shí),ntc無(wú)法有效地實(shí)現(xiàn)限流作用。 3. ntc電阻器的功率損耗降低了開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率。 方案二 在做微小功率的開關(guān)電源時(shí),直接使用功率電阻限制浪涌電流。 圖3 直接串聯(lián)功率電阻限制浪涌電流(只適合微小功率開關(guān)電源) 優(yōu)點(diǎn): 電路簡(jiǎn)單、成本低、對(duì)浪涌電流的的限制方面幾乎不受高低溫的影響 缺點(diǎn): 只適合微小功率開關(guān)電源 對(duì)效率影響很大 方案三 NTC熱敏電阻與普通功率電阻并聯(lián)的方式來(lái)限制浪涌電流 圖4 NTC熱敏電阻與功率電阻并聯(lián)的方式來(lái)抑制開機(jī)浪涌電流 常溫起機(jī)時(shí),功率電阻與熱敏電阻并聯(lián)后的阻值來(lái)限制浪涌電流,在低溫起機(jī)時(shí)NTC熱敏電阻的阻值急劇升高但功率電阻阻值基本是不變的能保證低溫啟動(dòng),不過(guò)在高溫實(shí)驗(yàn)時(shí)浪涌電路也很大。 優(yōu)點(diǎn): 簡(jiǎn)單實(shí)用、對(duì)于常溫和低溫起機(jī)時(shí)效果不錯(cuò) 缺點(diǎn): 效率影響較大 高溫浪涌電流大 方案四 串聯(lián)固定電阻器配合晶閘管,來(lái)限制輸入浪涌電流 圖5 串聯(lián)固定電阻器配合晶閘管來(lái)限制開機(jī)浪涌電流 上電時(shí),Vs截止,電流經(jīng)過(guò)R1,R1起到限流作用,達(dá)到一定條件,VS導(dǎo)通,將R1斷路。是效率損失大大降低。 優(yōu)點(diǎn): 功耗低 對(duì)浪涌電流的的限制方面幾乎不受高低溫的影響 缺點(diǎn): 體積大、成本高 方案五 利用MOSFET開關(guān)管及延時(shí)網(wǎng)絡(luò)電路進(jìn)行浪涌電流抑制浪涌電流 圖5 利用開關(guān)管延時(shí)電路進(jìn)行浪涌電流抑制浪涌電流 電路工作的基本原理是:由于DC-DC開關(guān)電源的輸入端接有容性濾波電路,當(dāng)開機(jī)加電瞬間由于需要為濾波電容C1、C2充電,所以瞬間產(chǎn)生較大的浪涌電流,此時(shí)在母線輸入的地線上介入的MOSFET(VT1)的漏原極之間并未導(dǎo)通,隨著R2、R3、DZ1及CA1組成的延時(shí)電路給MOSFET(VT1)的柵極加電,是MOSFET(VT1)的漏源極逐漸導(dǎo)通,從而有效減小了開機(jī)瞬間由輸入端的容性濾波電路充電而產(chǎn)生的浪涌電流值。當(dāng)電路進(jìn)入穩(wěn)定工作狀態(tài)下,其漏源極始終處于導(dǎo)通狀態(tài)。 由于實(shí)際的開關(guān)電源產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)中對(duì)于浪涌電流抑制不盡相同,可通過(guò)調(diào)節(jié)CA1的具體參數(shù)而獲得不同的浪涌電流抑制的結(jié)果。 文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。 |
| 發(fā)布時(shí)間:2017.11.25 來(lái)源: |
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