如何通過(guò)元器件選型提高開(kāi)關(guān)電源可靠性
現如今,電子產(chǎn)品的質(zhì)量不可或缺的兩大性能——技術(shù)性和可靠性。作為一個(gè)成功電子產(chǎn)品的出臺,兩方面的綜合水平影響著(zhù)產(chǎn)品質(zhì)量。電源作為一個(gè)電子系統中重要的部件,其可靠性決定了整個(gè)系統的安全性能,開(kāi)關(guān)電源由于體積小,效率高而在各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應用,然而如何提高開(kāi)關(guān)電源的可靠性則是電力電子技術(shù)大步跨越的重要轉折點(diǎn)。
電磁兼容性(EMC)設計技術(shù)
開(kāi)關(guān)電源多采用脈沖寬度調制(PWM)技術(shù),脈沖波形呈矩形,其上升沿與下降沿包含大量的諧波成分,另外輸出整流管的反向恢復也會(huì )產(chǎn)生電磁干擾(EMI),這是影響可靠性的不利因素,這使得系統具有電磁兼容性成為重要問(wèn)題。其產(chǎn)生電磁干擾有三個(gè)必要條件:干擾源、傳輸介質(zhì)、敏感接收單元,EMC設計就是破壞這三個(gè)條件中的一個(gè)。
對于開(kāi)關(guān)電源而言,主要是抑制干擾源,干擾源集中在開(kāi)關(guān)電路與輸出整流電路。采用的技術(shù)包括濾波技術(shù)、布局與布線(xiàn)技術(shù)、屏蔽技術(shù)、接地技術(shù)、密封技術(shù)等技術(shù)。
開(kāi)關(guān)電源電氣可靠性工程設計技術(shù)
對于功率因數校正技術(shù)具體是指由于開(kāi)關(guān)電源的諧波電流污染電網(wǎng),干擾了其它共網(wǎng)設備,可能會(huì )使采用三相四線(xiàn)制的中線(xiàn)電流過(guò)大,引發(fā)事故,一般選擇的解決途徑是采用具有功率因素校正技術(shù)的開(kāi)關(guān)電源。
在保護電路的方面,為使電源能在各種惡劣環(huán)境下可靠地工作,應在設計時(shí)加入多種保護電路,如防浪涌沖擊、過(guò)欠壓、過(guò)載、短路、過(guò)熱等保護電路措施。
對于控制策略的選擇,追溯于在中小功率的電源中,電流型PWM控制是大量采用的方法,在DC-DC變換器中輸出紋波可以控制在10mV,優(yōu)于電壓型控制的常規電源。硬開(kāi)關(guān)技術(shù)因開(kāi)關(guān)損耗的限制,開(kāi)關(guān)頻率一般在350kHz以下;軟開(kāi)關(guān)技術(shù)是使開(kāi)關(guān)器件在零電壓或零電流狀態(tài)下開(kāi)關(guān),實(shí)現開(kāi)關(guān)損耗為零,從而可將開(kāi)關(guān)頻率提高到兆赫級水平,此技術(shù)主要應用于大功率系統,小功率系統中較少見(jiàn)。
對于供電方式,一般分為集中式供電系統和分布式供電,F代電力電子系統一般采用采用分布式供電系統,以滿(mǎn)足高可靠性設備的要求。
因為元器件直接決定了電源的可靠性,所以元器件的選用是尤為重要。元器件的失效主要集中在以下四點(diǎn):制造質(zhì)量問(wèn)題、器件可靠性的問(wèn)題、設計問(wèn)題、損耗問(wèn)題。在使用中應對此予以足夠重視。
對于電路拓撲,開(kāi)關(guān)電源一般采用單端正激式、單端反激式、雙管正激式、雙單端正激式、雙正激式、推挽式、半橋、全橋等八種拓撲。其中雙管正激式、雙正激式和半橋電路的開(kāi)關(guān)管承壓僅為輸入電源電壓,60降額時(shí)選用600V的開(kāi)關(guān)管比較容易,而且不會(huì )出現單向偏磁飽和的問(wèn)題,一般來(lái)說(shuō)這三種拓撲在高壓輸入電路中得到廣泛的應用。
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