淺談開(kāi)關(guān)電源的合理設計技術(shù)


 1 開(kāi)關(guān)電源的分類(lèi)

  開(kāi)關(guān)電源分為,隔離與非隔離兩種形式,在這里主要談一談隔離式開(kāi)關(guān)電源的拓撲形式,在下文中,非特別說(shuō)明,均指隔離電源。隔離電源按照結構形式不同,可分為兩大類(lèi):正激式和反激式。反激式指在變壓器原邊導通時(shí)副邊截止,變壓器儲能。原邊截止時(shí),副邊導通,能量釋放到負載的工作狀態(tài),一般常規反激式電源單管 多,雙管的不常見(jiàn)。正激式指在變壓器原邊導通同時(shí)副邊感應出對應電壓輸出到負載,能量通過(guò)變壓器直接傳遞。按規格又可分為常規正激,包括單管正激,雙管正 激。半橋、橋式電路都屬于正激電路。

  正激和反激電路各有其特點(diǎn),在設計電路的過(guò)程中為達到最優(yōu)性?xún)r(jià)比,可以靈活運用。一般在小功率場(chǎng)合可選用反激式。稍微大一些可采用單管正激電路,中等功 率可采用雙管正激電路或半橋電路,低電壓時(shí)采用推挽電路,與半橋工作狀態(tài)相同。大功率輸出,一般采用橋式電路,低壓也可采用推挽電路。

  反激式電源因其結構簡(jiǎn)單,省掉了一個(gè)和變壓器體積大小差不多的電感,而在中小功率電源中得到廣泛的應用。在有些介紹中講到反激式電源功率只能做到幾十瓦, 輸出功率超過(guò)100瓦就沒(méi)有優(yōu)勢,實(shí)現起來(lái)有難度。本人認為一般情況下是這樣的,但也不能一概而論,PI公司的TOP芯片就可做到300瓦,有文章介紹反 激電源可做到上千瓦,但沒(méi)見(jiàn)過(guò)實(shí)物。輸出功率大小與輸出電壓高低有關(guān)。

  反激電源變壓器漏感是一個(gè)非常關(guān)鍵的參數,由于反激電源需要變壓器儲存能量,要使變壓器鐵芯得到充分利用,一般都要在磁路中開(kāi)氣隙,其目的是改變鐵芯磁滯回線(xiàn)的斜率,使變壓器能夠承受大的脈沖電流沖擊,而不至于鐵芯進(jìn)入飽和非線(xiàn)形狀 態(tài),磁路中氣隙處于高磁阻狀態(tài),在磁路中產(chǎn)生漏磁遠大于完全閉合磁路。

  脈沖電壓連線(xiàn)盡可能短,其中輸入開(kāi)關(guān)管到變壓器連線(xiàn),輸出變壓器到整流管連接 線(xiàn)。脈沖電流環(huán)路盡可能小如輸入濾波電容正到變壓器到開(kāi)關(guān)管返回電容負。輸出部分變壓器出端到整流管到輸出電感到輸出電容返回變壓器電路中X電容要盡量接 近開(kāi)關(guān)電源輸入端,輸入線(xiàn)應避免與其他電路平行,應避開(kāi)。 Y電容應放置在機殼接地端子或FG連接端。共摸電感應與變壓器保持一定距離,以避免磁偶合。

  輸出電容一般可采用兩只一只靠近整流管另一只應靠近輸出端子,可影響電源輸出紋波指標,兩只小容量電容并聯(lián)效果應優(yōu)于用一只大容量電容。發(fā)熱器件要和電解 電容保持一定距離,以延長(cháng)整機壽命,電解電容是開(kāi)關(guān)電源壽命的瓶勁,如變壓器、功率管、大功率電阻要和電解保持距離,電解之間也須留出散熱空間,條件允許可將其放置在進(jìn)風(fēng)口。

  2 PCB布線(xiàn)的一些原則

  印制板設計時(shí),要考慮到干擾對系統的影響,將電路的模擬部分和數字部分的電路嚴格分開(kāi),對核心電路重點(diǎn)防護,將系統地線(xiàn)環(huán)繞,并布線(xiàn)盡可能粗,電源增加濾波電路,采用DC-DC隔離,信號采用光電隔離,設計隔離電源,分析容易產(chǎn)生干擾的部分(如時(shí)鐘電路、通訊電路等)和容易被干擾的部分(如模擬采樣電路等),對這兩種類(lèi)型的電路分別采取措施。對于干擾元件采取抑制措施,對敏感元件采取隔離和保護措施,并且將它們在空間和電氣上拉開(kāi)距離。在板級設計時(shí),還要注意元器件放置要遠離印制板邊沿,這對防護空氣放電是有利的。樣電路的原理圖設計參見(jiàn)圖1。

  圖1 開(kāi)關(guān)電源樣電路的原理圖設計


 隨著(zhù)印制線(xiàn)路板制造工藝的不斷完善和提高,一般加工廠(chǎng)制造出線(xiàn)間距等于甚至小于0.1mm已經(jīng)不存在什么問(wèn)題,完全能夠滿(mǎn)足大多數應用場(chǎng)合?紤]到開(kāi)關(guān)電源所采用的元器件及生產(chǎn)工藝,一般雙面板最小線(xiàn)間距設為0.3mm,單面板最小線(xiàn)間距設為0.5mm,焊盤(pán)與焊盤(pán)、焊盤(pán)與過(guò)孔或過(guò)孔與過(guò)孔,最小間距設為0.5mm,可避免在焊接操作過(guò)程中出現“橋接”現象。,這樣大多數制板廠(chǎng)都能夠很輕松滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,并可以把成品率控制得非常高,亦可實(shí)現合理的布線(xiàn)密度及有一個(gè)較經(jīng)濟的成本。

  最小線(xiàn)間距只適合信號控制電路和電壓低于63V的低壓電路,當線(xiàn)間電壓大于該值時(shí)一般可按照500V/1mm經(jīng)驗值取線(xiàn)間距。

  方法一:上文提到的線(xiàn)路板開(kāi)槽的方法適用于一些間距不夠的場(chǎng)合,順便提一下,該法也常用來(lái)作為保護放電間隙,常見(jiàn)于電視機顯象管尾板和電源交流輸入處。該法在模塊電源中得到了廣泛的應用,在灌封的條件下可獲得很好的效果。

  方法二:墊絕緣紙,可采用青殼紙、聚脂膜、聚四氟乙烯定向膜等絕緣材料。一般通用電源用青殼紙或聚脂膜墊在線(xiàn)路板于金屬機殼間,這種材料有機械強度高,有一定抗潮濕的能力。聚四氟乙烯定向膜由于具有耐高溫的特性在模塊電源中得到廣泛的應用。在元件和周?chē)鷮w間也可墊絕緣薄膜來(lái)提高絕緣抗電性能。

  鋁基板由其本身構造,具有以下特點(diǎn):導熱性能非常優(yōu)良、單面縛銅、器件只能放置在縛銅面、不能開(kāi)電器連線(xiàn)孔所以不能按照單面板那樣放置跳線(xiàn)。

  鋁基板上一般都放置貼片器件,開(kāi)關(guān)管,輸出整流管通過(guò)基板把熱量傳導出去,熱阻很低,可取得較高可靠性。變壓器采用平面貼片結構,也可通過(guò)基板散熱,其溫 升比常規要低,同樣規格變壓器采用鋁基板結構可得到較大的輸出功率。鋁基板跳線(xiàn)可以采用搭橋的方式處理。鋁基板電源一般由由兩塊印制板組成,另外一塊板放 置控制電路,兩塊板之間通過(guò)物理連接合成一體。

  由于鋁基板優(yōu)良的導熱性,在小量手工焊接時(shí)比較困難,焊料冷卻過(guò)快,容易出現問(wèn)題現有一個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)用的方法,將一個(gè)燙衣服的普通電熨斗(最好有調溫功能), 翻過(guò)來(lái),熨燙面向上,固定好,溫度調到150℃左右,把鋁基板放在熨斗上面,加溫一段時(shí)間,然后按照常規方法將元件貼上并焊接,熨斗溫度以器件易于焊接為 宜,太高有可能時(shí)器件損壞,甚至鋁基板銅皮剝離,溫度太低焊接效果不好,要靈活掌握。

  3 印制板銅皮走線(xiàn)的一些事項

  走線(xiàn)電流密度:現在多數電子線(xiàn)路采用絕緣板縛銅構成。常用線(xiàn)路板銅皮厚度為35μm,走線(xiàn)可按照1A/mm經(jīng)驗值取電流密度值,具體計算可參見(jiàn)教科書(shū)。為 保證走線(xiàn)機械強度原則線(xiàn)寬應大于或等于0.3mm。銅皮厚度為70μm 線(xiàn)路板也常見(jiàn)于開(kāi)關(guān)電源,那么電流密度可更高些。

  模塊電源行列也有部分產(chǎn)品采用多層板,主要便于集成變壓器電感等功率器件,優(yōu)化接線(xiàn)、功率管散熱等。具有工藝美觀(guān)一致性好,變壓器散熱好的優(yōu)點(diǎn),但其缺點(diǎn)是成本較高,靈活性較差,僅適合于工業(yè)化大規模生產(chǎn)。

  單面板,市場(chǎng)流通通用開(kāi)關(guān)電源幾乎都采用了單面線(xiàn)路板,其具有低成本的優(yōu)勢,在設計,及生產(chǎn)工藝上采取一些措施亦可確保其性能。

  為保證良好的焊接機械結構性能,單面板焊盤(pán)應稍微大一些,以確保銅皮和基板的良好縛著(zhù)力,而不至于受到震動(dòng)時(shí)銅皮剝離、斷脫。一般焊環(huán)寬度應大于 0.3mm。焊盤(pán)孔直徑應略大于器件引腳直徑,但不宜過(guò)大,保證管腳與焊盤(pán)間由焊錫連接距離最短,盤(pán)孔大小以不妨礙正常查件為度,焊盤(pán)孔直徑一般大于管腳 直徑0.1-0.2mm。多引腳器件為保證順利查件,也可更大一些。

  單面板上元器件應緊貼線(xiàn)路板。需要架空散熱的器件,要在器件與線(xiàn)路板之間的管腳上加套管,可起到支撐器件和增加絕緣的雙重作用,要最大限度減少或避免外力 沖擊對焊盤(pán)與管腳連接處造成的影響,增強焊接的牢固性。線(xiàn)路板上重量較大的部件可增加支撐連接點(diǎn),可加強與線(xiàn)路板間連接強度,如變壓器,功率器件散熱器。

  雙面板焊盤(pán)由于孔已作金屬化處理強度較高,焊環(huán)可比單面板小一些,焊盤(pán)孔孔徑可 比管腳直徑略微大一些,因為在焊接過(guò)程中有利于焊錫溶液通過(guò)焊孔滲透到頂層焊盤(pán),以增加焊接可靠性。

  4 大電流走線(xiàn)的處理

  線(xiàn)寬可按照前帖處理,如寬度不夠,一般可采用在走線(xiàn)上鍍錫增加厚度進(jìn)行解決,其方法有好多種。

  a 將走線(xiàn)設置成焊盤(pán)屬性,這樣在線(xiàn)路板制造時(shí)該走線(xiàn)不會(huì )被阻焊劑覆蓋,熱風(fēng)整平時(shí)會(huì )被鍍上錫。

  b 在布線(xiàn)處放置焊盤(pán),將該焊盤(pán)設置成需要走線(xiàn)的形狀,要注意把焊盤(pán)孔設置為零。

  c 在阻焊層放置線(xiàn),此方法最靈活,但不是所有線(xiàn)路板生產(chǎn)商都會(huì )明白你的意圖,需用文字說(shuō)明。在阻焊層放置線(xiàn)的部位會(huì )不涂阻焊劑

  線(xiàn)路鍍錫的幾種方法如上。一般可采用細長(cháng)條鍍錫寬度在1~1.5mm,長(cháng)度可根據線(xiàn)路來(lái)確定,鍍錫部分間隔0.5~1mm 雙面線(xiàn)路板為布局、走線(xiàn)提供了很大的選擇性,可使布線(xiàn)更趨于合理。關(guān)于接地,功率地與信號地一定要分開(kāi),兩個(gè)地可在濾波電容處匯合,以避免大脈沖電流通過(guò) 信號地連線(xiàn)而導致出現不穩定的意外因素,信號控制回路盡量采用一點(diǎn)接地法。

  電壓反饋取樣,為避免大電流通過(guò)走線(xiàn)的影響,反饋電壓的取樣點(diǎn)一定要放在電源輸出最末梢,以提高整機負載效應指標。

  走線(xiàn)從一個(gè)布線(xiàn)層變到另外一個(gè)布線(xiàn)層一般用過(guò)孔連通,不宜通過(guò)器件管腳焊盤(pán)實(shí)現,因為在插裝器件時(shí)有可能破壞這種連接關(guān)系,還有在每1A電流通過(guò)時(shí),至少應有2個(gè)過(guò)孔,過(guò)孔孔徑原則要大于0.5mm,一般0.8mm可確保加工可靠性。

鋁基板及多層印制板在開(kāi)關(guān)電源中的應用#e# 5 鋁基板及多層印制板在開(kāi)關(guān)電源中的應用

 

  鋁基板(金屬基散熱板(包含鋁基板,銅基板,鐵基板))是一種獨特的金屬基覆銅板,它具有良好的導熱性、電氣絕緣性能和機械加工性能。鋁基覆銅板是一種金屬線(xiàn)路板材料、由銅箔、導熱絕緣層及金屬基板組成,它的結構分三層:

  Cireuitl.Layer線(xiàn)路層:相當于普通PCB的覆銅板,線(xiàn)路銅箔厚度loz至10oz。

  DielcctricLayer絕緣層:絕緣層是一層低熱阻導熱絕緣材料。厚度為:0.003“至0.006”英寸是鋁基覆銅板的核心技術(shù)所在,已獲得UL認證。

  BaseLayer基層是金屬基板,一般是鋁或可所選擇銅。

  鋁基覆銅板和傳統的環(huán)氧玻璃布層壓板等,目前市場(chǎng)上主流的是福斯萊特鋁基板。電路層(即銅箔)通常經(jīng)過(guò)蝕刻形成印刷電路,使組件的各個(gè)部件相互連接,一般情況下,電路層要求具有很大的載流能力,從而應使用較厚的銅箔,厚度一般35μm~280μm;導熱絕緣層是鋁基板核心技術(shù)之所在,它一般是由特種陶瓷填充的特殊的聚合物構成,熱阻小,粘彈性能優(yōu)良,具有抗熱老化的能力,能夠承受機械及熱應力。該公司生產(chǎn)的高性能鋁基板的導熱絕緣層正是使用了此種技術(shù),使其具有極為優(yōu)良的導熱性能和高強度的電氣絕緣性能;金屬基層是鋁基板的支撐構件,要求具有高導熱性,一般是鋁板,也可使用銅板(其中銅板能夠提供更好的導熱性),適合于鉆孔、沖剪及切割等常規機械加工。

  鋁基板由其本身構造,具有以下特點(diǎn):導熱性能非常優(yōu)良、單面縛銅、器件只能放置在縛銅面、不能開(kāi)電器連線(xiàn)孔所以不能按照單面板那樣放置跳線(xiàn)。

  鋁基板上一般都放置貼片器件,開(kāi)關(guān)管,輸出整流管通過(guò)基板把熱量傳導出去,熱阻很低,可取得較高可靠性。變壓器采用平面貼片結構,也可通過(guò)基板散熱,其溫 升比常規要低,同樣規格變壓器采用鋁基板結構可得到較大的輸出功率。鋁基板跳線(xiàn)可以采用搭橋的方式處理。鋁基板電源一般由由兩塊印制板組成,另外一塊板放 置控制電路,兩塊板之間通過(guò)物理連接合成一體。

  由于鋁基板優(yōu)良的導熱性,在小量手工焊接時(shí)比較困難,焊料冷卻過(guò)快,容易出現問(wèn)題現有一個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)用的方法,將一個(gè)燙衣服的普通電熨斗(最好有調溫功能), 翻過(guò)來(lái),熨燙面向上,固定好,溫度調到150℃左右,把鋁基板放在熨斗上面,加溫一段時(shí)間,然后按照常規方法將元件貼上并焊接,熨斗溫度以器件易于焊接為 宜,太高有可能時(shí)器件損壞,甚至鋁基板銅皮剝離,溫度太低焊接效果不好,要靈活掌握。

  最近幾年,隨著(zhù)多層線(xiàn)路板在開(kāi)關(guān)電源電路中應用,使得印制線(xiàn)路變壓器成為可能,由于多層板,層間距較小,也可以充分利用變壓器窗口截面,可在主線(xiàn)路板上再 加一到兩片由多層板組成的印制線(xiàn)圈達到利用窗口,降低線(xiàn)路電流密度的目的,由于采用印制線(xiàn)圈,減少了人工干預,變壓器一致性好,平面結構,漏感低,偶合 好。開(kāi)啟式磁芯,良好的散熱條件。由于其具有諸多的優(yōu)勢,有利于大批量生產(chǎn),所以得到廣泛的應用。但研制開(kāi)發(fā)初期投入較大,不適合小規模生。

  6 反激電源反射電壓還有一個(gè)確定因素

  軍用開(kāi)關(guān)電源的反射電壓還與一個(gè)參數有關(guān),那就是輸出電壓,輸出電壓越低則變壓器匝數比越大,變壓器漏感越大,開(kāi)關(guān)管承受電壓越高,有可能擊穿開(kāi)關(guān)管、吸收電 路消耗功率越大,有可能使吸收回路功率器件永久失效。在設計低壓輸出小功率反激電源的優(yōu)化過(guò)程中必須小心處理,其 處理方法有幾個(gè):

  a 采用大一個(gè)功率等級的磁芯降低漏感,這樣可提高低壓反激電源的轉換效率,降低損耗,減小輸出紋波,提高多路輸出電源的交差調整率,一般常見(jiàn)于家電用開(kāi)關(guān)電源,如光碟機、DVB機頂盒等。

  b 如果條件不允許加大磁芯,只能降低反射電壓,減小占空比。降低反射電壓可減小漏感但 有可能使電源轉換效率降低,這兩者是一個(gè)矛盾,必須要有一個(gè)替代過(guò)程才能找到一個(gè)合適的點(diǎn),在變壓器替代實(shí)驗過(guò)程中,可以檢測變壓器原邊的反峰電壓,盡量 降低反峰電壓脈沖的寬度,和幅度,可增加變換器的工作安全裕度。一般反射電壓在110V時(shí)比較合適。

  c 增強耦合,降低損耗,采用新的技術(shù),和繞線(xiàn)工藝,變壓器為滿(mǎn)足安全規范會(huì )在原邊和副 邊間采取絕緣措施,如墊絕緣膠帶、加絕緣端空膠帶。這些將影響變壓器漏感性能,現實(shí)生產(chǎn)中可采用初級繞組包繞次級的繞法;蛘叽渭売萌亟^緣線(xiàn)繞制,取消 初次級間的絕緣物,可以增強耦合,甚至可采用寬銅皮繞制。

  反激電源變壓器磁芯在工作在單向磁化狀態(tài),所以磁路需要開(kāi)氣隙,類(lèi)似于脈動(dòng)直流電感器。部分磁路通過(guò)空氣縫隙耦合。為什么開(kāi)氣隙的原理本人理解為:由于功 率鐵氧體也具有近似于矩形的工作特性曲線(xiàn)(磁滯回線(xiàn)),在工作特性曲線(xiàn)上Y軸表示磁感應強度(B),現在的生產(chǎn)工藝一般飽和點(diǎn)在400mT以上,一般此值 在設計中取值應該在200-300mT比較合適、X軸表示磁場(chǎng)強度(H)此值與磁化電流強度成比例關(guān)系。磁路開(kāi)氣隙相當于把磁體磁滯回線(xiàn)向X 軸向傾斜,在同樣的磁感應強度下,可承受更大的磁化電流,則相當于磁心儲存更多的能量,此能量在開(kāi)關(guān)管截止時(shí)通過(guò)變壓器次級瀉放到負載電路,反激電源磁芯 開(kāi)氣隙有兩個(gè)作用。

  反激電源的變壓器工作在單向磁化狀態(tài),不僅要通過(guò)磁耦合傳遞能量,還擔負電壓變換輸入輸出隔離的多重作用。所以氣隙的處理需要非常小心,氣隙太大可使漏感 變大,磁滯損耗增加,鐵損、銅損增大,影響電源的整機性能。氣隙太小有可能使變壓器磁芯飽和,導致電源損壞。

  所謂反激電源的連續與斷續模式是指變壓器的工作狀態(tài),在滿(mǎn)載狀態(tài)變壓器工作于能量完全傳遞,或不完全傳遞的工作模式。一般要根據工作環(huán)境進(jìn)行設計,常規反 激電源應該工作在連續模式,這樣開(kāi)關(guān)管、線(xiàn)路的損耗都比較小,而且可以減輕輸入輸出電容的工作應力,但是這也有一些例外。由于制造工藝特點(diǎn),高反壓二極管,反向恢復時(shí)間長(cháng),速度低,在電流連續狀態(tài),二極管是在有正向偏壓時(shí)恢復,反向恢復時(shí)的能量損耗非常大,不利于 變換器性能的提高,輕則降低轉換效率,整流管?chē)乐匕l(fā)熱,重則甚至燒毀整流管。由于在斷續模式下,二極管是在零偏壓情況下反向偏置,損耗可以降到一個(gè)比較低的水平。

  反激開(kāi)關(guān)電源變壓器應工作在連續模式,那就要求比較大的繞組電感量,當然連續也是有一定程度的,過(guò)分追求絕對連續是不現實(shí)的,有可能需要很大的磁芯,非常 多的線(xiàn)圈匝數,同時(shí)伴隨著(zhù)大的漏感和分布電容,可能得不償失。那么如何確定這個(gè)參數呢,通過(guò)多次實(shí)踐,及分析同行的設計,本人認為,在標稱(chēng)電壓輸入時(shí),輸出達到50%~60%變壓器從斷續,過(guò)渡到連續狀態(tài)比較合適。

三種大功率開(kāi)關(guān)電源IGBT短路保護的設計方法

IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)兼有場(chǎng)效應晶體管輸入阻抗高、驅動(dòng)功率小和雙極型晶體管電壓、電流容量大及管壓降低的特點(diǎn),是目前中、大功率開(kāi)關(guān)電源最普遍使用的電力電子開(kāi)關(guān)器件。 IGBT能夠承受的短路時(shí)間取決于它的飽和壓降和短路電流的大小,一般僅為幾μs至幾十μs。短路電流過(guò)大不僅使短路承受時(shí)間縮短,而且使關(guān)斷時(shí)電流下降率 過(guò)大,由于漏感及引線(xiàn)電感的存在,導致IGBT集電極過(guò)電壓,該過(guò)電壓可使IGBT鎖定失效,同時(shí)高的過(guò)電壓會(huì )使IGBT擊穿。因此,當出現短路過(guò)流時(shí),必須采取有效的保護措施。

  為了實(shí)現IGBT的短路保護,則必須進(jìn)行過(guò)流檢測。適用IGBT過(guò)流檢測的方法,通常是采用霍爾電流傳感器直接檢測IGBT的電流Ic,然后與設定的閾值比較,用比較器的輸出去控制驅動(dòng)信號的關(guān)斷;或者采用間接電壓法,檢測過(guò)流時(shí)IGBT的電壓降Vce,因為管壓降含有短路電流信息,過(guò)流時(shí)Vce增大,且基本上為線(xiàn)性關(guān)系,檢測過(guò)流時(shí)的Vce并與設定的閾值進(jìn)行比較,比較器的輸出控制驅動(dòng)電路的關(guān)斷。

  在短路電流出現時(shí),為了避免關(guān)斷電流的 過(guò)大形成過(guò)電壓,導致IGBT鎖定無(wú)效和損壞,以及為了降低電磁干擾,通常采用軟降柵壓和軟關(guān)斷綜合保護技術(shù)。

  在設計降柵壓保護電路時(shí),要正確選擇降柵壓幅度和速度,如果降柵壓幅度大(比如7。5V),降柵壓速度不要太快,一般可采用2μs下降時(shí)間的軟降柵壓,由于降柵壓幅度大,集電極電流已經(jīng)較小,在故障狀態(tài)封鎖柵極可快些,不必采用軟關(guān)斷;如果降柵壓幅度較小(比如5V以下),降柵速度可快些,而封鎖柵壓的速度必須慢,即采用軟關(guān)斷,以避免過(guò)電壓發(fā)生。

  為了使電源在短路故障狀態(tài)不中斷工作,又能避免在原工作頻率下連續進(jìn)行短路保護產(chǎn)生熱積累而造成IGBT損壞,采用降柵壓保護即可不必在一次短路保護立即封鎖電路,而使工作頻率降低(比如1Hz左右),形成間歇“打嗝”的保護方法,故障消除后即恢復正常工作。

  下面是幾種IGBT短路保護的實(shí)用電路及工作原理。

  (1)利用IGBT的Vce設計過(guò)流保護電路

  圖1是利用IGBT過(guò)流時(shí)Vce增大的原理進(jìn)行保護的電路,用于專(zhuān)用驅動(dòng)器EXB841。EXB841內部電路能很好地完成降柵及軟關(guān)斷,并具有內部延遲功能,以消除干擾產(chǎn)生的誤動(dòng)作。含有IGBT過(guò)流信息的Vce不直接送至EXB841的集電極電壓監視腳6,而是經(jīng)快速恢復二極管VD1,通過(guò)比較器IC1輸出接至EXB841的腳6,其目的是為了消除VD1正向壓降隨電流不同而異,采用閾值比較器,提高電流檢測的準確性。如果發(fā)生過(guò)流,驅動(dòng)器EXB841的低速切斷電路慢速關(guān)斷IGBT,以避免集電極電流尖峰。


  (2) 利用電流傳感器設計過(guò)流保護電路

  圖2(a)是利用電流傳感器進(jìn)行過(guò)流檢測的IGBT保護電路,電流傳感器(SC)初級(1匝)串接在IGBT的集電極電路中,次級感應的過(guò)流信號經(jīng)整流后送至比較器IC1的同相輸入端,與反相端的基準電壓進(jìn)行比較,IC1的輸出送至具有正反饋的比較器IC2,其輸出接至PWM控制器UC3525的輸出控制腳10。不過(guò)流時(shí),VAVref,VB為高電平,C3充電使VC>Vref,IC2輸出高電平(大于1.4V),關(guān)閉PWM控制電路。因無(wú)驅動(dòng)信號,IGBT關(guān)閉,而電源停止工作,電流傳感器無(wú)電流流過(guò),使VA參數,使PWM驅動(dòng)信號關(guān)閉時(shí)間t2>>t1,可保證電源進(jìn)入睡眠狀態(tài)。正反饋電阻R7保證IC2只有高、低電平兩種狀態(tài),D5,R1,C3充放電電路,保證IC2輸出不致在高、低電平之間頻繁變化,即IGBT不致頻繁開(kāi)通、關(guān)斷而損壞。

  (3) 綜合過(guò)流保護電路

  圖3是利用IGBT(V1)過(guò)流集電極電壓檢測和電流傳感器檢測的綜合保護電路,電路工作原理是:負載短路(或IGBT因其它故障過(guò)流)時(shí),V1的Vce增大,V3門(mén)極驅動(dòng)電流經(jīng)R2,R3分壓器使V3導通,IGBT柵極電壓由VD3所限制而降壓,限制IGBT峰值電流幅度,同時(shí)經(jīng)R5C3延遲使V2導通,送去軟關(guān)斷信號。另一方面,在短路時(shí)經(jīng)電流傳感器檢測短路電流,經(jīng)比較器IC1輸出的高電平使V3導通進(jìn)行降柵壓,V2導通進(jìn)行軟關(guān)斷。


  此外,還可以應用檢測IGBT集電極電壓的過(guò)流保護原理,采用軟降柵壓、軟關(guān)斷及降低工作頻率保護技術(shù)的短路保護電路]。開(kāi)關(guān)電源保護功能雖屬電源裝置電氣性能要求的附加功能,但在惡劣環(huán)境及意外事故條件下,保護電路是否完善并按預定設置工作,對電源裝置的安全性和可靠性至關(guān)重要。驗收技術(shù)指標時(shí),應對保護功能進(jìn)行驗證。

  開(kāi)關(guān)電源的保護方案和電路結構具有多樣性,但對具體電源裝置而言,應選擇合理的保護方案和電路結構,以使得在故障條件下真正有效地實(shí)現保護。


 


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 ^ 淺談開(kāi)關(guān)電源的合理設計技術(shù)