高頻開關電源輔助電源電磁干擾(EMI)問題
隨著電源技術的發(fā)展,高頻開關電源控制從最初的模擬電路逐漸發(fā)展到微處理器、DSP等高集成度的控制器件,這些器件體積小、精密度高,但開關電源內的電磁干擾、輻射相對其他通訊設備工作環(huán)境更強,這對輔助電源提出了更高的要求。本文對高頻開關電源內輔助電源的工作特性和波形加以闡述,并著重根據(jù)實驗數(shù)據(jù)來分析高頻開關電源設計中應注意的問題和參數(shù)的選擇。
1高頻開關電源的干擾問題
:在目前的智能開關電源中,都有機內微處理器或DSP,作機內監(jiān)控和通訊之用。微處理芯片對供電電源要求很高,要求幅值相當穩(wěn)定,更不能帶有較大尖峰毛刺,造成電磁干擾,而且要求輔助電源的交流適應能力比整流器正常工作的范圍更廣,當整流器接上交流輸入電時,必須是監(jiān)控部分先正常工作,進行自檢和各種狀況的檢測,以確定整流器能否開機;如遇極高或極低交流電壓,整流器雖已停止工作,但監(jiān)控部分仍要正常工作,保持正常的監(jiān)控和通訊。
某些電源產品運行過程中曾出現(xiàn)無故復位等現(xiàn)象,在進行大功率開關電源的輔助電源設計的時候,對其進行分析,發(fā)現(xiàn)其輔助電源在不同交流輸入電壓、不同負載條件下存在比較多的問題:交流適應范圍窄,負載能力低,工作波形不穩(wěn)且極不對稱,出現(xiàn)偏磁,電磁干擾極嚴重等!
一般開關整流器輔助電源的工作原理是:輸入交流電經整流成為高壓直流電,然后經變換電路成為低壓高頻方波,再經由整流濾波電路成為系統(tǒng)所需的平穩(wěn)低壓直流電,一般由三端穩(wěn)壓器穩(wěn)壓,由一路直流輸出提供高頻變換驅動脈沖控制環(huán)的電壓反饋信號。由功率變換的主回路上串電阻采樣作為電流反饋信號,功率變換管的驅動脈沖由UC3844等控制芯片及其外圍電路產生。。ㄗⅲ航涣鞯蛪菏禽o助電源開始啟動工作時最低輸入電壓實測值)
可以看到,在較低的交流輸入電壓、無電流反饋條件下輔助變壓器已經不能正常工作,其波形的脈寬是不一樣的,有的寬有的窄,而且發(fā)生抖動,示波器已無法穩(wěn)定地抓住波形。電流反饋,波形的脈寬也是有寬有窄,占空比達到了47%,而UC3844的最大占空比僅為50%,如果增加負載,輸出電壓會降低!
如何使輔助電源能在交流輸入的上極限、下極限電壓下穩(wěn)定工作,如何使輔助電源所帶負載從空載到過載的全范圍內能穩(wěn)定正常工作,都有比較大的難度,這涉及幾方面的技術難題:功率器件的耐壓、過載能力;高頻變壓器的設計;驅動脈沖控制回路參數(shù)的選擇。
2解決方法
技術人員通過一定的理論分析和實驗摸索,對輔助變壓器和控制回路作了相應的改進,終于解決了這個問題。解決辦法是:調整輔助變壓器的匝比,改變原邊匝數(shù) Np,降低原副邊匝比比例,使低電壓時的占空比減小,遠小于UC3844規(guī)定的上限45%;將UC3844的電流反饋環(huán)節(jié)的RC濾波網絡進行參數(shù)調節(jié),通過多次實驗摸索,終于獲得了比較理想的參數(shù),濾波電容加大。再次在同樣條件下測試輔助變壓器的同一副邊繞組。
改進后的輔助電源無論在交流輸入極高或極低的情況下(且啟動工作電壓較改進前要低一些),還是在空載或帶重負載的情況下,其工作波形都較改進前更穩(wěn)定,脈寬對稱更均衡,而且?guī)лd能力明顯優(yōu)于改進前。對比在低輸入電壓下,改進后的占空比相對改進前的占空比下降了7%,表明輔助電源的交流輸入在增加負載的情況下,輸出電壓仍能保持穩(wěn)定,帶載能力明顯強于改進前,輔助電源改進工作取得了明顯效果。
3經驗總結
在輔助電源的改進過程中,技術人員曾經從多個方面入手,包括改變電壓反饋環(huán)的PI調節(jié)參數(shù)、改變脈沖頻率、增大副邊整流后的濾波電容等,但沒有找到問題根源,在交流輸入高低電壓、輕載和過載等情況下,其波形仍然抖動厲害,直流輸出電壓不穩(wěn),在調節(jié)UC3844的電流反饋環(huán)節(jié)的RC濾波網絡參數(shù)時,也進行了多次實驗才找到了較為合適的匹配參數(shù),由此可見,工程人員在進行理論分析之后仍需要通過不斷實驗來驗證改進結果!
1高頻開關電源的干擾問題
:在目前的智能開關電源中,都有機內微處理器或DSP,作機內監(jiān)控和通訊之用。微處理芯片對供電電源要求很高,要求幅值相當穩(wěn)定,更不能帶有較大尖峰毛刺,造成電磁干擾,而且要求輔助電源的交流適應能力比整流器正常工作的范圍更廣,當整流器接上交流輸入電時,必須是監(jiān)控部分先正常工作,進行自檢和各種狀況的檢測,以確定整流器能否開機;如遇極高或極低交流電壓,整流器雖已停止工作,但監(jiān)控部分仍要正常工作,保持正常的監(jiān)控和通訊。
某些電源產品運行過程中曾出現(xiàn)無故復位等現(xiàn)象,在進行大功率開關電源的輔助電源設計的時候,對其進行分析,發(fā)現(xiàn)其輔助電源在不同交流輸入電壓、不同負載條件下存在比較多的問題:交流適應范圍窄,負載能力低,工作波形不穩(wěn)且極不對稱,出現(xiàn)偏磁,電磁干擾極嚴重等!
一般開關整流器輔助電源的工作原理是:輸入交流電經整流成為高壓直流電,然后經變換電路成為低壓高頻方波,再經由整流濾波電路成為系統(tǒng)所需的平穩(wěn)低壓直流電,一般由三端穩(wěn)壓器穩(wěn)壓,由一路直流輸出提供高頻變換驅動脈沖控制環(huán)的電壓反饋信號。由功率變換的主回路上串電阻采樣作為電流反饋信號,功率變換管的驅動脈沖由UC3844等控制芯片及其外圍電路產生。。ㄗⅲ航涣鞯蛪菏禽o助電源開始啟動工作時最低輸入電壓實測值)
可以看到,在較低的交流輸入電壓、無電流反饋條件下輔助變壓器已經不能正常工作,其波形的脈寬是不一樣的,有的寬有的窄,而且發(fā)生抖動,示波器已無法穩(wěn)定地抓住波形。電流反饋,波形的脈寬也是有寬有窄,占空比達到了47%,而UC3844的最大占空比僅為50%,如果增加負載,輸出電壓會降低!
如何使輔助電源能在交流輸入的上極限、下極限電壓下穩(wěn)定工作,如何使輔助電源所帶負載從空載到過載的全范圍內能穩(wěn)定正常工作,都有比較大的難度,這涉及幾方面的技術難題:功率器件的耐壓、過載能力;高頻變壓器的設計;驅動脈沖控制回路參數(shù)的選擇。
2解決方法
技術人員通過一定的理論分析和實驗摸索,對輔助變壓器和控制回路作了相應的改進,終于解決了這個問題。解決辦法是:調整輔助變壓器的匝比,改變原邊匝數(shù) Np,降低原副邊匝比比例,使低電壓時的占空比減小,遠小于UC3844規(guī)定的上限45%;將UC3844的電流反饋環(huán)節(jié)的RC濾波網絡進行參數(shù)調節(jié),通過多次實驗摸索,終于獲得了比較理想的參數(shù),濾波電容加大。再次在同樣條件下測試輔助變壓器的同一副邊繞組。
改進后的輔助電源無論在交流輸入極高或極低的情況下(且啟動工作電壓較改進前要低一些),還是在空載或帶重負載的情況下,其工作波形都較改進前更穩(wěn)定,脈寬對稱更均衡,而且?guī)лd能力明顯優(yōu)于改進前。對比在低輸入電壓下,改進后的占空比相對改進前的占空比下降了7%,表明輔助電源的交流輸入在增加負載的情況下,輸出電壓仍能保持穩(wěn)定,帶載能力明顯強于改進前,輔助電源改進工作取得了明顯效果。
3經驗總結
在輔助電源的改進過程中,技術人員曾經從多個方面入手,包括改變電壓反饋環(huán)的PI調節(jié)參數(shù)、改變脈沖頻率、增大副邊整流后的濾波電容等,但沒有找到問題根源,在交流輸入高低電壓、輕載和過載等情況下,其波形仍然抖動厲害,直流輸出電壓不穩(wěn),在調節(jié)UC3844的電流反饋環(huán)節(jié)的RC濾波網絡參數(shù)時,也進行了多次實驗才找到了較為合適的匹配參數(shù),由此可見,工程人員在進行理論分析之后仍需要通過不斷實驗來驗證改進結果!
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