久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

新型低功耗全電壓大功率開關電源設計

發布時間:2013-10-22 責任編輯:eliane

【導讀】研究開關電源的人越來越多,如何能設計出低成本,高性能且兼容性強的開關電源是眾多設計工程師的目標,本文所介紹的全電壓大功率開關電源設計方案,提出了一種新的設計思路, 提升了系統可靠性和耐用性,滿足低待機功耗及節能環保等要求。

相對于傳統線性電源,開關電源擁有體積小、重量輕、效率高等方生俱來的優勢。因此近些年,研究開關電源的人越來越多,相應的技術也層出不窮。研究成本低廉、性能可靠、兼容性強的開關電源成為眾多電源設計工程師不斷努力的目標。

本文針對大功率開關電源提出一種無APFC的低成本全電壓設計方案,該方案使用自動倍壓方式有效減小火牛直流輸入電壓的范圍,從而大大降低電源成本。同時結合過零檢測電路,可實現在無NTC-負溫度系數電阻狀態下的零壓零流啟動,有效扼制浪涌電流,提高系統可靠性和耐用性。此外,能滿足“能源之星”的待機功耗要求,增強了技術競爭力的同時,可滿足了節能環保的要求。

全壓電源

統計全世界交流電壓,可以將電壓分為:日本為代表的100V,美國為代表的120V,墨西哥為代表的127V,中國為代表的220V,歐洲多為230V,澳大利亞240V。因此,世界各國電壓分布在100V-127V和220V-240V兩個電壓段。即若能滿足這兩個電壓段要求的開關電源,即可認為是全電壓開關電源。實現全壓的開關電源目前大致可分為:普通無級式、APFC無級式、自動倍壓式。

1、普通無級式開關電源

普通無級開關電源在小功率開關電源中應用非常廣泛。在小于300W的小功率段,設計者通常在兼顧結構和成本的前提下,采用100-240V的全段電壓方案。雖然結構簡單,但對功率器件(如:火牛、開關管、整流管)則提出了較高要求。由于在一定范圍器件參數的提高對于價格并無太大影響,使得在小功率段具備相當的性價比的。隨著功率上升,電源對各部分的功率器件提出了新的要求,這個要求在價格上和技術上都有較大的困難。

2、APFC無級式開關電源

APFC是主動式PFC,使用專用PFC控制器。

電路功率元件由標準的boost電路組成,通過電壓和電流的雙重反饋,其中電壓位于外環,而電流位于內環。因此,APFC在保證輸出端恒定電壓的同時,使得電流的波形為正弦波。

新型低功耗全電壓大功率開關電源設計方案
[page]
APFC無級式開關電源的好處:

①較大的提高功率因數;
②可以兼容輸入100-240V全段電壓;
③EMC方面有很好的改善。

APFC無級式開關電源不足之處:

①體積和重量有所增大;
②電源成本大概有百分之五十的上升。

3、自動倍壓式開關電源

鑒于手動操作的種種弊端,以及世界各國電壓規律,自動倍壓式在手動倍壓式基礎加以改進,實現了低電壓國家輸入電壓的自動切換。自動倍壓開關可以采用繼電器、MOSFET、IGBT、可控硅。由于該設計應用在50-60Hz的工頻條件下,考慮過零要求,以及生產成本。

選用可控硅作為開關切換器件。可控硅在成本上有著極大的優勢,而響應速度又能滿足要求。

新型低功耗全電壓大功率開關電源設計方案

系統結構及原理

電源基本指標:額定輸出1200W,峰值功率2400W;輸入電壓可AC100-127V和220-240V;輸出電壓為DC160V,系統滿足全球電壓兼容的同時,兼具備低于0.3瓦的超低待機功耗能力。

1、系統結構

整機系統可分為主電源部分用來給功放部分提供電力。輔助電源提供初級控制電路和次級控制電路使用。控制器用來實現自動電壓識別及倍壓功能,同時結合MCU實現遙控喚醒系統功能。AC轉DC的整流部分,輔助電源與主電源設計成獨立供電方式。在待機模式中輔助電源脫離主電源整流部分,這樣為低待機功耗提供了硬件基礎。

新型低功耗全電壓大功率開關電源設計方案
[page]
2、主電源

2.1、主電源設計

主電源采用移相全橋拓撲。全橋電路易于實現大功率的輸出,而移相全橋作為全橋電路的改良版本,在整機效率方面更具備優勢。橋式電路中串入諧振電感,諧振電感與MOS管的寄生輸出電容Coss之間諧振。從而在MOS管開啟之間使得DS端電壓為零,實現零壓開啟。因為實現了MOS管的零壓開啟,降低了驅動電路以及MOS管Qg常數的要求,使得器件成本也隨之降低。使用雙象可控硅作為倍壓開關。單向可控硅可斷開整個主電源的供電。當可控硅完全斷開時,整個主電源電路上所有器件均無電流環路,除去可控硅本身極小的漏電流,主電路無功耗損失。

新型低功耗全電壓大功率開關電源設計方案

2.2、倍壓結構和原理

倍壓方式與手動倍壓原理一致,當交流電壓處于1、2象限時,電流流向為(紅色軌跡):AC+->D1->CAP1->K->AC-,電源給給電容CAP1充電,其電壓將達到交流峰值;當交流電壓處于3、4象限時,電流流向為(綠色軌跡):AC-->K->CAP2->D4->AC+,電源給電容CAP2充電,其電壓也將達到交流峰值。因此,整流后的電壓將會雙倍于開關斷開狀態的電壓。

新型低功耗全電壓大功率開關電源設計方案

AC輸入電壓為AC100V-127V和AC220V-240V,由公式可知整流輸出后電壓范圍為:
DC283-DC360V充分考慮器件分壓:如電容ESR、開關管壓降、EMI器件壓降,可以認為在重載情況下整流導通約為60度,電壓取值可以認為在:DC245V-DC360V,相對于普通全壓電源電壓取值范圍(將達到:DC122-DC360V)有大幅度衰減。

2.3、輔助電源

輔助電源采用反激RCD拓撲。輔助電源為所有控制電路提供電力,由于整體要求功耗低于15W,選用反激拓撲結構的集成方案實現。

無論在體積和成本控制均為理想的選擇。集成方案中常引入了‘打嗝’模式很容易將功耗控制在0.3W以內。
[page]
2.4、控制電路

過零邏輯電路、倍壓邏輯電路、可控硅驅動電路等組成控制電路。由于使用單向可控硅和雙向可控硅相結合可以切斷整流后級電路(包含濾波電容),理論上后級電路零功耗。

結合輔助火牛,整機待機功耗可輕易控制在0.5W以內,滿足‘能源之星’的要求。

新型低功耗全電壓大功率開關電源設計方案

2.4.1、過零電路

由于沒有NTC的阻流作用,控制電路還須實現ZVS控制。倍壓控制邏輯和ZVS控制邏輯必須保持同步。驅動電路則使用光耦進行隔離驅動,有效避免可控硅驅動電位不一致的問題。

圖2-4中比較器U1-B可實時監測過零狀態,同時為避免多次過零判斷,加入R101完成過零邏輯自鎖。圖2-5和2-6為實測電壓和電流波形。

其中圖2-5為使用NTC限流電路,在電源開啟瞬間電壓和電流波形。圖2-6為零壓開關電路,電流得到很好的控制,電流有一個從‘0''''''''''''''''開始變大的過程。浪涌電流也低于NTC限流電路,浪涌電流得到明顯的控制,且不受開機間隔的限制,可以任意開關次數和頻率的限制,效果非常明顯。

新型低功耗全電壓大功率開關電源設計方案

自動倍壓邏輯先于過零邏輯產生。圖2-4中,比較器U1-A實時監測輸入電壓,其輸出邏輯與過零邏輯為’與‘的關系。倍壓邏輯電路一方面要能夠根據輸入電壓自動實現倍壓操作,同時要能夠有效的防止干擾性波形,引起系統不必要的動作甚至誤操縱的可能。如:當負大幅度波動時所帶來的輸入電壓的波動,而這種波動是在一定范圍內活動的,所以只需對門限進行設定,便可以允許一定范圍內的電壓波動。而在開機過程中需要避免的是電路需要避開電壓上升過程帶來的倍壓誤操作和關機過程中,電壓的正常下跌時倍壓的誤操作。快速開關操作過程中,可能存在的倍壓誤操作。

2.4.2、可控硅驅動

雙向可控硅的驅動方面對工作象限較為敏感。令驅動電壓方向為橫軸,電流方向為縱軸。對于雙向可控硅而言,最佳工作象限為一象限其次是二三象限,第四象限通常不推薦。

工作在第四象限的區間內,可控硅的損耗達到最大,而且對于di/dt的承受應力也急劇下降。

因此,二三象限工作區間,既可保證可控硅的良好性能,又能簡化驅動電路。

結論

本文所提出的解決全電壓的大功率電源,此電源擁有自動倍壓、無NTC以及超低待機功耗的特點于一身。為追求環保的大功率開關電源提出了一種新的設計思路,給出了一種新的解決方案,具備較強的實用性和商用性。

相關閱讀:
工程師必看!LED照明電源設計四大難題解析
http://m.lvepin.com/opto-art/80021571
分享:簡單低成本的開關電源保護電路設計
http://m.lvepin.com/cp-art/80021655
低諧波、高功率因數AC/DC開關電源變換器設計
http://m.lvepin.com/power-art/80021597
經驗分享:開關電源的常見故障及維修技巧
http://m.lvepin.com/power-art/80021622
要采購開關么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
欧美特黄一级| 久久久久久婷| 黄色aa久久| 欧美有码在线| 日韩高清国产一区在线| 免费视频最近日韩| 蜜臀久久久久久久| 亚洲精品观看| 欧美一级网址| 国产精品久久久久久av公交车| 欧美一级二级三级视频| 欧美日韩黄网站| 国产精品久久久久77777丨| 91精品丝袜国产高跟在线| 视频一区中文字幕精品| 亚洲欧洲av| 国产一区 二区| 精品免费视频| 国产一区精品福利| 亚洲成人二区| 先锋影音久久久| 国产精品视频一区二区三区四蜜臂| 国产欧美大片| 快播电影网址老女人久久| 91精品国产乱码久久久久久久| 九九久久电影| 日韩欧美久久| 国产v日韩v欧美v| 在线亚洲自拍| 国产激情精品一区二区三区| 精品欠久久久中文字幕加勒比| 鲁大师影院一区二区三区| 国产精品综合| 99热国内精品| 日本欧美国产| 欧美亚洲在线日韩| 日韩中文欧美在线| 在线国产精品一区| 精品福利久久久| 久久精选视频| 日韩欧美久久| 中文字幕在线官网| 亚洲精品在线a| 欧美成人a交片免费看| 成人片免费看| 免费久久精品视频| 欧美aa在线视频| 精品久久久中文字幕| 亚洲1234区| 日韩高清不卡一区二区| 欧美aa在线观看| 国产日韩一区二区三区在线 | 91精品推荐| 日韩av午夜在线观看| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 91视频久久| 国产精品最新| 久久激五月天综合精品| 日本午夜大片a在线观看| 亚洲精品系列| 黄色免费成人| 日韩精品诱惑一区?区三区| 日韩高清在线一区| 亚洲经典在线| 亚洲a一区二区三区| 欧美国产先锋| 奇米777国产一区国产二区| 亚洲深夜av| 午夜在线播放视频欧美| 欧美+亚洲+精品+三区| 在线人成日本视频| 免费国产自久久久久三四区久久| 久久九九99| 日日夜夜免费精品| 日本少妇精品亚洲第一区| 97精品国产99久久久久久免费| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 日韩av中文在线观看| 欧美日韩亚洲三区| 久久亚洲道色| 亚洲高清不卡| 美女国产一区| 国产乱码精品| 亚洲天堂av影院| 欧美在线影院| 福利在线一区| 91精品国产成人观看| 国产91在线精品| 青青草视频一区| 久久只有精品| 日韩视频一区| 蜜桃一区二区三区在线| 午夜在线精品偷拍| 亚洲一区欧美| 美女精品在线观看| 美女精品在线观看| 日韩一区精品视频| 国产无遮挡裸体免费久久| 老色鬼精品视频在线观看播放| 日韩中文字幕一区二区高清99| 美女视频网站久久| 日韩国产成人精品| 中文一区二区| 亚洲午夜精品久久久久久app| 国产不卡精品在线| 国内自拍视频一区二区三区| 国产一区二区三区不卡视频网站| 捆绑调教日本一区二区三区| 麻豆精品国产91久久久久久| 91精品日本| 国产激情久久| 91精品国产自产精品男人的天堂| 国产精品日韩久久久| 久久精品观看| 免费美女久久99| 国产福利一区二区精品秒拍 | 日韩成人一级| 日韩1区2区3区| 亚洲成a人片| 久久国产乱子精品免费女| av一区在线| 日韩免费高清| 久久一区二区三区喷水| 欧美精品一卡| 欧美一级久久| а√天堂8资源中文在线| 国产亚洲在线观看| 日韩激情一区| 高潮久久久久久久久久久久久久| 日本综合字幕| 亚洲精品一级| 日韩激情一区| 99xxxx成人网| 福利视频一区| 麻豆国产一区| 成人一二三区| 亚洲人成精品久久久| 六月婷婷综合| 麻豆一区在线| 亚洲乱码一区| 你懂的国产精品永久在线| 日韩欧美在线中字| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人| 亚洲大片在线| 国内精品福利| 久久一区二区三区喷水| 久久精品三级| 久久福利精品| 美女福利一区二区三区| 最新国产精品视频| 伊人久久亚洲影院| 黑人精品一区| 91精品精品| 日韩一区精品字幕| 日韩欧美三级| 精品国产一级| 日韩电影免费网址| 国产成人免费精品| 麻豆高清免费国产一区| 视频一区欧美日韩| 999久久久亚洲| 韩国精品主播一区二区在线观看 | 在线视频观看日韩| 成人精品动漫一区二区三区| 久久国产婷婷国产香蕉| 亚洲一区二区成人| 亚洲香蕉久久| 精品久久久网| 亚洲视频播放| 欧美日韩一区二区综合| 久久99久久人婷婷精品综合| 日韩av午夜在线观看| 国产一区二区久久久久| 欧美在线日韩| 成人美女视频| 久久久国产精品网站| 福利视频一区| 久久久精品久久久久久96| 久久电影一区| 欧美在线看片| 亚洲激情五月| 亚洲免费中文| 中文精品电影| 国产中文在线播放| 蜜臀久久99精品久久一区二区| 日本在线成人| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 日韩欧美一区免费| 久久福利毛片| 免费成人在线视频观看| 你懂的亚洲视频| 婷婷综合社区| 欧美日韩一区二区高清| 亚洲一区二区三区高清不卡| 国产日韩欧美一区二区三区 | 在线日韩一区| 日韩欧美2区| 视频一区中文字幕| 国产在线观看www| 麻豆亚洲精品|