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功率电感:高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计(上)

2015/1/20 9:08:34

  高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般稳压电源设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。

  1基本技术比较

  1.1性能指标

  输入:220 V±10%,50 Hz。

  输出电压/稳定工作电流:5 V/03 A±12 V/<±0.1 A

  24 V/06 A 26~34 V(静态可调)/0.6 A峰值电流/稳定工作电流:>2 A

  功率相关性:各路输出应能同时达到大值。

  EMI通过国家有关舰载电子设备标准测试。

  1.2基本技术

  电子设备在工作时,需要稳定的直流电压。电网一般是220 V,50 Hz,电压波动可达±10%,而且可能含有尖峰、浪涌或高频干扰。因此直流稳压电源需要完成以下任务:

  ①AC-DC高效转换;

  ②输出电压稳定;

  ③抑制电网上的干扰,较小的传导发射及电磁辐射。

  从基本原理上,有线性稳压电源及开关电源。

  1.3线性稳压电源

  并联型线性稳压电源用并联稳压二极管吸收额外的电流,要求输入电源具有较高内阻,适用于负载电流较小的场合。效率低。

  串联型线性稳压电源在输入电源及负载之间串联电压调整管,将Vin-Vout转换为调整管上的发热。使用双极型晶体管时需要较大的压差(通常超过2 V),功率电感使用MOS管时可以在极小的压差(100 mV)下工作,但允许电流较小,且成本较高。

  效率分析当输入电压范围为220 V±10%时,整流滤波后的电压为Vin±10%。串联型稳压电路要求Vin-10%-Vout>dV。dV为输入输出小压差,对双极型调整管,dV>2 V。效率:

  可见,在输入电压低时,线性电源具有高的效率。当输出电压较低时,2 V压差对效率有严重影响。

   1.4开关电源

  (1)基本原理

  以脉冲形式将输入直流电源的能量储存到电感或电容中,再用整流滤波方法将电感或电容两端的电压转换为直流电压。入电压可以是经变压器降压整流滤波的,也可以直接对市电整流滤波,甚至对市电只整流不滤波(EMI极小),在功率很小时还可以用串联电容降压的方法。调整方法可以是宽度调制或频率调制。

  由于调压器件工作于开关方式,因此效率极高(一般90%),且允许输入电压大范围变化。当脉冲频率较高时,储能及滤波器件可以较小,因此体积很小,甚至不需要电源变压器。

  (2)开关电源的缺点

  由于调压器件工作于开关方式,因此dV,dI很大,容易产生较强的传导发射及辐射发射。

  (3)输出端的滤波器件应严格筛选

  电容器应具有较好的高频响应,较低的ESR。由于开关频率较高,因此无论输入输出端都有较强的高频差模传导发射。由于高低电位段具有不同的对地阻抗;而且地线网络对高频有较大阻抗,使两条线对大地形成不同的阻抗,即,对高频差模电压产生不同的相移,则这种差模电压会转化为共模电压。共模干扰一旦产生,就很难滤除。

  综上所述,设计开关电源时,应尽量减少高频传导发射及磁场辐射。为了减少高频共模干扰,需注意合理布线,降低高频阻抗,减少环路面积。

  开关电源通常要求输入、输出EMI滤波器。

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