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小功率電源的設(shè)計(jì)
小功率電源的設(shè)計(jì)

可能大家對(duì)Y電容有些誤解,當(dāng)初取消它的主要目的不是降低成本,主要原因是有一些金屬殼的手機(jī),如果天氣干燥,在充電狀態(tài)用手去拿手機(jī)時(shí)有麻手的感覺,廠家不希望有這種現(xiàn)象,經(jīng)測(cè)試主要是Y電容的漏電引起的,所以才要去掉Y電容。對(duì)于很小功率的,如5W以下,去掉Y可能會(huì)降低成本,功率稍微大一點(diǎn),為了去掉Y要多加很多東西,反而成本會(huì)上升。

Y電容是輸入地和輸出地之間跨接的隔離電容`bbs_作用是防止電源本身的高頻干擾影響負(fù)載端正常工作

大家這里說的成本我想是說原材料成本和加工成本吧。

在保證各性能指標(biāo)的前提下,能用最低的成本做出東西來,那就是最好的技術(shù)。

但是,在市場(chǎng)不成熟,監(jiān)管機(jī)制不健全的情況下,往往我們遇到的低成本的東西都是指標(biāo)比較差的。個(gè)人感覺國內(nèi)很多小企業(yè)壓縮成本的方式就是偷工減料、使用二手器件。更有聽說有二手的MOS管等是從國外的電子垃圾中用大鍋炒出來之說。我們的市場(chǎng)如何保證企業(yè)老板在壓縮成本的時(shí)候不去用這種無法保證質(zhì)量的東西呢?

 

對(duì)于工程師而言,低成本的東西不好做,每個(gè)元件所擔(dān)任的角色都很特別,有的時(shí)候會(huì)用到元件的一些奇怪的特性。低成本的東西,對(duì)經(jīng)驗(yàn)要求比較高,產(chǎn)品的一致性比較差,設(shè)計(jì)中的計(jì)算也不大準(zhǔn),需要不斷通過實(shí)驗(yàn)來修正。我建議工程師可以去學(xué)習(xí)、理解那些低成本的設(shè)計(jì)理念,但不要去做低成本的東西,因?yàn)榈统杀镜臇|西,一般沒有幾個(gè)元件,原理也并不復(fù)雜,對(duì)個(gè)人成長(zhǎng)不會(huì)有太多幫助。再說,老板既然要壓縮成本,那么你的工資薪水自然也是壓縮內(nèi)容之一。

 

如果用較低的材料成本,配合高超的設(shè)計(jì)、嚴(yán)格的測(cè)試和可靠的工藝,那么這個(gè)產(chǎn)品還是低成本產(chǎn)品嗎?這樣的產(chǎn)品材料成本只占一小部分了,大量的成本花在無形之處。這種低材料成本、高附加值的產(chǎn)品才是我們真正需要的。簡(jiǎn)單舉例就是CPU,材料成本有幾何?

 

所以,我想,我們還是要把目光主要放在性能、可靠性、安全性上,做高附加值的產(chǎn)品,然后再去考慮成本。長(zhǎng)久的可持續(xù)發(fā)展,不是靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)和壓縮原材料成本來實(shí)現(xiàn)的。就像我們口袋里的錢,省是省不出來多少的,要會(huì)掙錢才是硬道理。

 5V/1A充電器的設(shè)計(jì)。無光耦,和次級(jí)控制電路。

 

1.9V以下打嗝。

沒有特別標(biāo)出電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率??偟木仁?%,包括了這兩項(xiàng)引起的變化。

初級(jí)調(diào)壓是很多年,但只是簡(jiǎn)單調(diào)壓,輸出電壓變化范圍寬,并且不能恒流。這款I(lǐng)C是初級(jí)反饋穩(wěn)壓穩(wěn)流,基本達(dá)到次級(jí)反饋穩(wěn)壓穩(wěn)流的精度。

有一個(gè)型號(hào)電流精度很高+/-5%,當(dāng)然代價(jià)就是要外部檢測(cè)電流,基本上就是個(gè)數(shù)字型3842了,PI的電流檢測(cè)是內(nèi)部檢的,即通過測(cè)量MOS內(nèi)阻壓降檢電流,我們知道內(nèi)阻是隨溫度變化的,盡管進(jìn)行了很好的補(bǔ)償,但也達(dá)不到外部電阻的精度,所以電流是+/-10%,對(duì)一般充電器和LED應(yīng)用已經(jīng)夠了。

原理不太一樣,iWatt 的電壓是基于實(shí)時(shí)波形分析(資料是這么說的),也就是檢測(cè)能量剛剛釋放完的那個(gè)點(diǎn);PI的是固定時(shí)間檢測(cè)。

電流控制都是一樣的,是通過改變頻率來實(shí)現(xiàn)的。

Y電容通常連接于母線到安全地,目的是旁路高頻共模噪聲,但是會(huì)通過一些低頻電流,流向保護(hù)地(機(jī)殼),由于漏電流加上沒有良好接地,用戶接觸機(jī)殼時(shí)可能觸電,國際安全機(jī)構(gòu)限制設(shè)備入地的最大電流有效值為0.25mA、0.5mA   0.75mA   3.5mA(依賴于設(shè)備類型和安裝類型----密封,接地,和他的內(nèi)部絕緣方案),Y電容的計(jì)算,在250VAC/50HZ下,可以算出每納法的漏電流為79uA,因此在0.5MA是的最大允許電容值為6.4NF,或者 3.5mA時(shí)為44.6nf。

小功率的電源通常的做法是在輸入端加一個(gè)10歐姆的線繞電阻來限制沖擊電流。

 

開關(guān)電源原理(絕對(duì)精華)

把常見的幾種開關(guān)電源結(jié)構(gòu)和原理供大家參考:
1.正激電路

電路的工作過程:

2  開關(guān)S開通后,變壓器繞組N1兩端的電壓為上正下負(fù),與其耦合的N2繞組兩端的電壓也是上正下負(fù).因此VD1處于通態(tài),VD2為斷態(tài),電感L的電流逐漸增長(zhǎng);

2  S關(guān)斷后,電感L通過VD2續(xù)流,VD1關(guān)斷.S關(guān)斷后變壓器的激磁電流經(jīng)N3繞組和VD3流回電源,所以S關(guān)斷后承受的電壓為 .

變壓器的磁心復(fù)位:開關(guān)S開通后,變壓器的激磁電流由零開始,隨著時(shí)間的增加而線性的增長(zhǎng),直到S關(guān)斷.為防止變壓器的激磁電感飽和,必須設(shè)法使激磁電流在S關(guān)斷后到下一次再開通的一段時(shí)間內(nèi)降回零,這一過程稱為變壓器的磁心復(fù)位.

 

 

正激電路的理想化波形:

2.反激電路
反激電路原理圖

工作過程:

2  S1與S2交替導(dǎo)通,使變壓器一次側(cè)形成幅值為Ui/2的交流電壓.改變開關(guān)的占空比,就可以改變二次側(cè)整流電壓ud的平均值,也就改變了輸出電壓Uo.

2  S1導(dǎo)通時(shí),二極管VD1處于通態(tài),S2導(dǎo)通時(shí),二極管VD2處于通態(tài),

2  當(dāng)兩個(gè)開關(guān)都關(guān)斷時(shí),變壓器繞組N1中的電流為零,VD1和VD2都處于通態(tài),各分擔(dān)一半的電流.

2  S1或S2導(dǎo)通時(shí)電感L的電流逐漸上升,兩個(gè)開關(guān)都關(guān)斷時(shí),電感L的電流逐漸下降.S1和S2斷態(tài)時(shí)承受的峰值電壓均為Ui.

由于電容的隔直作用,半橋電路對(duì)由于兩個(gè)開關(guān)導(dǎo)通時(shí)間不對(duì)稱而造成的變壓器一次側(cè)電壓的直流分量有自動(dòng)平衡作用,因此不容易發(fā)生變壓器的偏磁和直流磁飽和.

半橋電路的理想化波形:

工作過程:

2  推挽電路中兩個(gè)開關(guān)S1和S2交替導(dǎo)通,在繞組N1和N’1兩端分別形成相位相反的交流電壓,改變占空比就可以改變輸出電壓.

2  S1導(dǎo)通時(shí),二極管VD1處于通態(tài),電感L的電流逐漸上升.

2  S2導(dǎo)通時(shí),二極管VD2處于通態(tài),電感L的電流也逐漸上升.

2  當(dāng)兩個(gè)開關(guān)都關(guān)斷時(shí),VD1和VD2都處于通態(tài),各分擔(dān)一半的電流.S1和S2斷態(tài)時(shí)承受的峰值電壓均為2倍Ui.

2  S1和S2同時(shí)導(dǎo)通,相當(dāng)于變壓器一次側(cè)繞組短路,因此應(yīng)避免兩個(gè)開關(guān)同時(shí)導(dǎo)通.

 

一位牛人寫的關(guān)于開關(guān)電源的嘯叫原因經(jīng)驗(yàn),比較實(shí)用!

1. 變壓器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish).嘯叫并引起波形有尖刺,但一般帶載能力正常,特別說明:輸出功率越大者嘯叫越甚之,小功率者則表現(xiàn)不一定明顯.本人曾在一款72W的充電器產(chǎn)品中就有過帶載不良的經(jīng)驗(yàn),并在此產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)對(duì)磁芯的材質(zhì)有著嚴(yán)格的要求.(此款產(chǎn)品客戶要求較為嚴(yán)格)補(bǔ)充一點(diǎn),當(dāng)變壓器的設(shè)計(jì)欠佳也有可能工作時(shí)振動(dòng)產(chǎn)生異響. 

 

2. PWM IC接地走線失誤:通常產(chǎn)品表現(xiàn)為會(huì)有部分能正常工作,但有部分產(chǎn)品卻無法帶載并有可能無法起振的故障,特別是應(yīng)用某些低功耗IC時(shí),更有可能無法正常工作.本人曾用過SG6848試板,由于當(dāng)初沒有透徹了解IC的性能,憑著經(jīng)驗(yàn)便匆匆layout, 結(jié)果試驗(yàn)時(shí)竟然不能做寬電壓測(cè)試.悲哀呀!

3. 光耦(Opto Coupler)工作電流點(diǎn)走線失誤:當(dāng)光耦的工作電流電阻的位置連接在次級(jí)濾波電容之前時(shí)也會(huì)有嘯叫的可能,特別是當(dāng)帶載越多時(shí)更甚.

4. 基準(zhǔn)穩(wěn)壓(Regulator)IC TL431的接地線失誤:同樣的次級(jí)的基準(zhǔn)穩(wěn)壓IC的接地和初級(jí)IC的接地一樣有著類似的要求,那就是都不能直接和變壓器的冷地?zé)岬叵噙B接.如果連在一起的后果就是帶載能力下降并且嘯叫聲和輸出功率的大小呈正比.上一篇文章里的PCB就曾犯這樣的錯(cuò)誤,后來是JACKY WANG指出才得以修正. 當(dāng)輸出負(fù)載較大,接近電源功率極限時(shí),開關(guān)變壓器可能會(huì)進(jìn)入一種不穩(wěn)定狀態(tài):前一周期開關(guān)管占空比過大,導(dǎo)通時(shí)間過長(zhǎng),通過高頻變壓器傳輸了過多的能量;直流整流的儲(chǔ)能電感本周期內(nèi)能量未充分釋放,經(jīng)PWM判斷在下一個(gè)周期內(nèi)沒有產(chǎn)生令開關(guān)管導(dǎo)通的驅(qū)動(dòng)信號(hào)或占空比過小;開關(guān)管在之后的整個(gè)周期內(nèi)為截止?fàn)顟B(tài),或者導(dǎo)通時(shí)間過短;儲(chǔ)能電感經(jīng)過多于一整個(gè)周期的能量釋放,輸出電壓下降,開關(guān)管下一個(gè)周期內(nèi)的占空比又會(huì)大……如此周而復(fù)始,使變壓器發(fā)生較低頻率(有規(guī)律的間歇性全截止周期或占空比劇烈變化的頻率)的振動(dòng),發(fā)出人耳可以聽到的較低頻率的聲音.同時(shí),輸出電壓波動(dòng)也會(huì)較正常工作增大.當(dāng)單位時(shí)間內(nèi)間歇性全截止周期數(shù)量達(dá)到總周期數(shù)的一個(gè)可觀比例時(shí),甚至?xí)钤竟ぷ髟诔曨l段的變壓器振動(dòng)頻率降低,進(jìn)入人耳可聞 的頻率范圍,發(fā)出尖銳的高頻“哨叫”.此時(shí)的開關(guān)變壓器工作在嚴(yán)重的超載狀態(tài),時(shí)刻都有燒毀的可能——這就是許多電源燒毀前“慘叫”的由來,相信有些用戶曾經(jīng)有過類似的經(jīng)歷.

空載,或者負(fù)載很輕時(shí)開關(guān)管也有可能出現(xiàn)間歇性的全截止周期,開關(guān)變壓器同樣工作在超載狀態(tài),同樣非常危險(xiǎn).針對(duì)此問題,可通過在輸出端預(yù)置假負(fù)載的方法解決,但在一些“節(jié)省”的或大功率電源中仍偶有發(fā)生.當(dāng)不帶載或者負(fù)載太輕時(shí),變壓器在工作時(shí)所產(chǎn)生的反電勢(shì)不能很好的被吸收.這樣變壓器就會(huì)耦合很多雜波信號(hào)到你的1.2繞組.這個(gè)雜波信號(hào)包括了許多不同頻譜的交流分量.其中也有許多低頻波,當(dāng)?shù)皖l波與你變壓器的固有振蕩頻率一致時(shí),那么電路就會(huì)形成低頻自激.變壓器的磁芯不會(huì)發(fā)出聲音.我們知道,人的聽覺范圍是20--20KHZ.所以我們?cè)谠O(shè)計(jì)電路時(shí),一般都加上選頻回路.以濾除低頻成份.從你的原理圖來看,你最好是在反饋回路上加一個(gè)帶通電路,以防止低頻自激.或者是將你的開關(guān)電源做成固定頻率的即可

 
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