從設(shè)計到維修,全方位學(xué)習(xí)開關(guān)電源
?。?)有效的屏蔽措施
?。?)合理的PCB設(shè)計
4.高頻變壓器漏感的控制
高頻變壓器的漏感是功率開關(guān)管關(guān)斷尖峰電壓產(chǎn)生的重要原因之一,因此,控制漏感成為解決高頻變壓器帶來的EMI首要面對的問題。
減小高頻變壓器漏感兩個切入點:電氣設(shè)計、工藝設(shè)計!
(1)選擇合適磁芯,降低漏感。漏感與原邊匝數(shù)平方成正比,減小匝數(shù)會顯著降低漏感。
(2)減小繞組間的絕緣層?,F(xiàn)在有一種稱之為“黃金薄膜”的絕緣層,厚度20~100um,脈沖擊穿電壓可達(dá)幾千伏。
(3)增加繞組間耦合度,減小漏感。
5.高頻變壓器的屏蔽
為防止高頻變壓器的漏磁對周圍電路產(chǎn)生干擾,可采用屏 蔽帶來屏蔽高頻變壓器的漏磁場。屏蔽帶一般由銅箔制作,繞在變壓器外部一周,并進(jìn)行接地,屏蔽帶相對于漏磁場來說是一個短路環(huán),從而抑制漏磁場更大范圍的 泄漏。
高頻變壓器,磁心之間和繞組之間會發(fā)生相對位移,從而導(dǎo)致高頻變壓器在工作中產(chǎn)生噪聲(嘯叫、振動)。為防止該噪聲,需要對變 壓器采取加固措施:
?。?)用環(huán)氧樹脂將磁心(例如EE、EI磁心)的三個接觸面進(jìn)行粘接,抑制相對位移的產(chǎn)生;
?。?)用“玻璃珠”(Glass beads)膠合劑粘結(jié)磁心,效果更好。
開關(guān)電源紋波的測量
基本要求:使用示波器AC耦合 ,20MHz帶寬限制 ,拔掉探頭的地線
1,AC耦合是去掉疊加的直流電壓,得到準(zhǔn)確的波形。
2,打開20MHz帶寬限制是防止高頻噪聲的干擾,防止測出錯誤的結(jié)果。因為高頻成分幅值較大,測量的時候應(yīng)除去。
3,拔掉示波器探頭的接地夾,使用接地環(huán)測量,是為了減少干擾。很多部門沒有接地環(huán),如果誤差允許也直接用探頭的接地夾測量。但在判斷是否合格時要考慮這個因素。
還有一點是要使用50Ω終端。橫河示波器的資料上介紹說,50Ω模塊是除去DC成分,精確測量AC成分。但是很少有示波器配這種專門的探頭,大多數(shù)情況是使用標(biāo)配100KΩ到10MΩ的探頭測量,影響暫時不清楚。
上面是測量開關(guān)紋波時基本的注意事項。如果示波器探頭不是直接接觸輸出點,應(yīng)該用雙絞線,或者50Ω同軸電纜方式測量。
在測量高頻噪聲時,使用示波器的全通帶,一般為幾百兆到GHz級別。其他與上述相同??赡懿煌墓居胁煌臏y試方法。歸根到底第一要清楚自己的測試結(jié)果。第二要得到客戶認(rèn)可。
同時,開關(guān)電源工作時,輸入端的電壓Vin不變,但是電流是隨開關(guān)變化的。這時輸入電源不會很好地提供電流,通常在靠近電流輸入端(以BucK型為例,是SWITcH附近),并聯(lián)電容來提供電流。
上面這種做法對減小紋波的作用是有限的。因為體積限制,電感不會做的很大;輸出電容增加到一定程度,對減小紋波就沒有明顯的效果了;增加開關(guān)頻率,又會增加開關(guān)損失。所以在要求比較嚴(yán)格時,這種方法并不是很好。關(guān)于開關(guān)電源的原理等,可以參考各類開關(guān)電源設(shè)計手冊。
采樣點選在LC濾波器之后(Pb),這樣輸出電壓就是我們所希望得到的電壓。但是這樣在電源系統(tǒng)內(nèi)部引入了一個電感和一個電容,有可能會導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定。關(guān)于系統(tǒng)穩(wěn)定,很多資料有介紹,這里不詳細(xì)寫了。
以上是關(guān)于開關(guān)電源紋波,總結(jié)的一些內(nèi)容,如果能加些波形就更好了。雖然可能不太全,但對一般的應(yīng)用已經(jīng)足夠了。關(guān)于噪聲抑制,實際中并不一定全部應(yīng)用,重要的是根據(jù)自己的設(shè)計要求,比如產(chǎn)品體積,成本,開發(fā)周期等,選擇合適的方法。
開關(guān)電源測試方法
開關(guān)電源測試系統(tǒng)
一. 耐電壓
?。℉I.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND)KV
1.1 定義:于指定的端子間,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG間,可耐交流之有效值,漏電流一般可容許10毫安,時間1分鐘。
1.2 測試條件:Ta:25攝氏度;RH:室內(nèi)濕度。
1.3 說明:
1.3.1 耐壓測試主要為防止電氣破壞,經(jīng)由輸入串入之高壓,影響使用者安全。
1.3.2 測試時電壓必須由0V開始調(diào)升,并于1分鐘內(nèi)調(diào)至最高點。
1.3.2 放電時必須注意測試器之Timer設(shè)定,于OFF前將電壓調(diào)回 0V。
1.3.3 安規(guī)認(rèn)證測試時,變壓器需另行加測,室內(nèi) ,溫度25攝氏度,RH:95攝氏度,48HR,后測試變壓器初/次級與初級/CORE。
1.3.5生產(chǎn)線測試時間為1秒鐘。
二.紋波噪聲(漣波雜訊電壓)
(Ripple Noise)%,mv
2.1定義:
直流輸出電壓上重疊之交流電壓成份最大值(P-P)或有效值。
2.2測試條件:
I/P: Nominal
O/P : Full Load
Ta : 25℃
2.3說明:
2.3.1示波器之GND線愈短愈好,測試線得遠(yuǎn)離PUS。
2.3.2使用1:1之Probe。
2.3.3 Scope之BW一般設(shè)定于20MHz,但是對于目前的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品測試紋波噪聲最好將BW設(shè)為最大。
2.3.4 Noise與使用儀器,環(huán)境差異極大,因此測試必須表明測試地點。
2.3.5測試紋波噪聲以不超過原規(guī)格值 +1%Vo。
三.漏電流(洩漏電流)
?。↙eakage Current)mA
3.1定義:
輸入一機(jī)殼間流通之電流(機(jī)殼必須為接大地時)。
3.2測試條件:
I/P:Vin max.×1.06(TUV)/60Hz
Vin max.(UL1012)/60Hz
O/P: No Load/Full Load
Ta: 25 ℃
3.3說明:
3.3.1 L,N均需測。
3.3.2UL1012 R值為1K5。
TUV R值為2K/0。15uF。
3.3.3漏電流規(guī)格TUV:3。5mA,UL1012:5mA。
四.溫度測試
?。═emperature Test)
4.1定義:
溫度測試指PSU于正常工作下,其零件或Case溫度不得超出其材質(zhì)規(guī)
格或規(guī)格定值。
4.2測試條件:
I/P: Nominal
O/P: Full Load
Ta : 25℃
4.3測試方法:
4.3.1將Thermo Coupler(TYPE K)穩(wěn)固的固定于量測的物體上
?。ㄋ俑?、Tape或焊接方式)。
4.3.2 Thermo Coupler于末端絞三圈后焊成一球狀測試。
4.3.3我們一般用點溫計測量。
4.4測試零件:
熱源及易受熱源影響部分
例如:輸入端子、Fuse、輸入電容、輸入電感、濾波電容、橋整、熱
敏、突波吸收器、輸出電容、輸出電容、輸出電感、變壓器、鐵芯、
繞線、散熱片、大功率半導(dǎo)體、Case、熱源零件下之P.C.B.……。
4.5零件溫度限制:
4.5.1零件上有標(biāo)示溫度者,以標(biāo)示之溫度為基準(zhǔn)。
4.5.2其他未標(biāo)示溫度之零件,溫度不超過P.C.B.之耐溫。
4.5.3電感顯示個別申請安規(guī)者,溫升限制65℃Max(UL1012),75℃ Max(TUV)。
五.輸入電壓調(diào)節(jié)率
(Line Regulation), %
5.1定義:
輸入電壓在額定范圍內(nèi)變化時,輸出電壓之變化率。
Vmax-Vnor
Line Regulation(+)=------------------
Vnor
Vnor-Vmin
Line Regulation(-)=------------------
Vnor
Vmax-Vmin
Line Regulation=----------------
Vnor
Vnor:輸入電壓為常態(tài)值,輸出為滿載時之輸出電壓。
Vmax:輸入電壓變化時之最高輸出電壓。
Vmin:輸入電壓變化時之最低輸出電壓。
5.2測試條件:
I/P:Min./Nominal/Max
O/P:Full Load
Ta:25℃
5.3說明:
Line Regulation 亦可直接Vmax-Vnor與Vmin-Vnor之±最大
值以mV表示,再配合Tolerance%表示。
六.負(fù)載調(diào)節(jié)率
(Load Regulation)%
6.1定義:
輸出電流于額定范圍內(nèi)變化(靜態(tài))時,輸出電壓之變化率。
|Vminl-Vcent|
Line Regulation(+)=------------------×100%
Vcent
|Vcent-VfL|
Line Regulation(-)=------------------×100%
Vcent
|VminL-VfL|
Line Regulation(%)=----------------×100%
Vcent
VmilL:最小負(fù)載時之輸出電壓
VfL:滿載時之輸出電壓
Vcent:半載時之輸出電壓
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