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摘要:分析了電容輸入式濾波整流器上電時對電源的浪涌電流沖擊及危害,介紹了常規(guī)解決辦法及存在的問題,提出一種實用解決方案。 關(guān)鍵詞:浪涌電流;抑制;AC/DC變換器
1??? 上電浪涌電流 ??? 目前,考慮到體積,成本等因素,大多數(shù)AC/DC變換器輸入整流濾波采用電容輸入式濾波方式,電路原理如圖1所示。由于電容器上電壓不能躍變,在整流器上電之初,濾波電容電壓幾乎為零,等效為整流輸出端短路。如在最不利的情況(上電時的電壓瞬時值為電源電壓峰值)上電,則會產(chǎn)生遠高于整流器正常工作電流的輸入浪涌電流,如圖2所示。當濾波電容為470μF并且電源內(nèi)阻較小時,第一個電流峰值將超過100A,為正常工作電流峰值的10倍。
圖1??? 電容輸入式濾波電路
圖2??? 上電后輸入浪涌電流 ??? 浪涌電流會造成電源電壓波形塌陷,使得供電質(zhì)量變差,甚至會影響其他用電設備的工作以及使保護電路動作;由于浪涌電流沖擊整流器的輸入熔斷器,使其在若干次上電過程的浪涌電流沖擊下而非過載熔斷。為避免這類現(xiàn)象發(fā)生,而不得不選用更高額定電流的熔斷器,但將出現(xiàn)過載時熔斷器不能熔斷,起不到保護整流器及用電電路的作用;過高的上電浪涌電流對整流器和濾波電容器造成不可恢復的損壞。因此,必須對帶有電容濾波的整流器輸入浪涌電流加以限制。 2??? 上電浪涌電流的限制 ??? 限制上電浪涌電流最有效的方法是,在整流器與濾波電容器之間,或在整流器的輸入側(cè)加一負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC),如圖3所示。利用負溫度系數(shù)熱敏電阻在常溫狀態(tài)下具有較高阻值來限制上電浪涌電流,上電后由于NTC流過電流發(fā)熱使其電阻值降低以減小NTC上的損耗。這種方法雖然簡單,但存在的問題是限制上電浪涌電流性能受環(huán)境溫度和NTC的初始溫度影響,在環(huán)境溫度較高或在上電時間間隔很短時,NTC起不到限制上電浪涌電流的作用,因此,這種限制上電浪涌電流方式僅用于價格低廉的微機電源或其他低成本電源。而在彩色電視機和顯示器上,限制上電浪涌電流則采用串一限流電阻,電路如圖4所示。最常見的應用是彩色電視機,這種方法的優(yōu)點是簡單,可靠性高,允許在寬環(huán)境溫度范圍內(nèi)工作,其缺點是限流電阻上有損耗,降低了電源效率。事實上整流器上電處于穩(wěn)態(tài)工作后,這一限流電阻的限流作用已完成,僅起到消耗功率、發(fā)熱的負作用,因此,在功率較大的開關(guān)電源中,采用上電后經(jīng)一定延時后用一機械觸點或電子觸點將限流電阻短路,如圖5所示。這種限制上電浪涌電流方式性能好,但電路復雜,占用體積較大。為使應用這種抑制上電浪涌電流方式,象僅僅串限流電阻一樣方便,本文推出開關(guān)電源上電浪涌電流抑制模塊。
圖3??? 利用NTC抑制上電浪涌電流
圖4??? 用電阻抑制上電浪涌電流
(a)機械觸點短接??? (b)電子觸點短接 圖5??? 短接電阻的方式 3??? 上電浪涌抑制模塊 3.1??? 帶有限流電阻的上電浪涌電流抑制模塊 ??? 將功率電子開關(guān)(可以是MOSFET或SCR)與控制電路封裝在一個相對很小的模塊(如400W以下為25mm×20mm×11mm)中,引出3~4個引腳,外接電路如圖6(a)所示。整流器上電后最初一段時間,外接限流電阻抑制上電浪涌電流,上電浪涌電流結(jié)束后,模塊導通將限流電阻短路,這樣的上電過程的輸入電流波形如圖6(b)所示。很顯然上電浪涌電流峰值被有效抑制,這種上電浪涌電流抑制模塊需外接一限流電阻,用起來很不方便,如何將外接電阻省掉將是電源設計者所希望的。
(a)電路圖(b)輸入電流波形 圖6??? 上電浪涌電流抑制模塊
3.2??? 無限流電阻的上電浪涌電流抑制模塊 ??? 有人提出一種無限流電阻的上電浪涌電流抑制電路如圖7(a)所示,其上電電流波形如圖7(b)所示,其思路是將電路設計成線形恒流電路。實際電路會由于兩極放大的高增益而出現(xiàn)自激振蕩現(xiàn)象,但不影響電路工作。從原理上講,這種電路是可行的,但在使用時則有如下問題難以解決:如220V輸入的400W開關(guān)電源的上電電流至少需要達到4A,如上電時剛好是電網(wǎng)電壓峰值,則電路將承受4×220×
(a)電路圖??? (b)波形圖 圖7??? 一種上電浪涌電流抑制電路 ??? 欲真正實現(xiàn)無限流電阻的上電浪涌電流抑制模塊,需解決功率器件在上電過程的功率損耗問題。作者推出的另一種上電浪涌電流抑制模塊的基本思想是,使功率器件工作在開關(guān)狀態(tài),從而解決了功率器件上電過程中的高功率損耗問題,而且電路簡單。電路如圖8(a)和圖8(b)所示,上電電流波形如圖8(c)所示。
(a)電路圖1??? (b)電路圖2??? (c)波形圖 圖8??? 新型上電浪涌電流抑制電流 3.3??? 測試結(jié)果 ??? A模塊在400W開關(guān)電源中應用時,外殼溫升不大于40℃,允許間隔20ms的頻繁重復上電,最大峰值電流不大于20A,外形尺寸25mm×20mm×11mm或35mm×25mm×11mm。 ??? B模塊和C模塊用于800W的額定溫升不大于40℃,重復上電時間間隔不限,上電峰值電流為正常工作時峰值電流的3~5倍,外形尺寸35mm×30mm×11mm或者50mm×30mm×12mm。 ??? 模塊的鋁基板面貼在散熱器上,模塊溫度不高于散熱器5℃。 4??? 結(jié)語 ??? 開關(guān)電源上電浪涌電流抑制模塊的問世,由于其外接電路簡單,體積小給開關(guān)電源設計者帶來了極大方便,特別是無限流電阻方案,國內(nèi)外尚未見到相關(guān)報道。同時作者也將推出其它沖擊負載(如交流電機及各種燈類等)的上電浪涌電流抑制模塊。 |
輸入浪涌電流抑制模塊在AC/DC變換器的應用
- 變換器(112227)
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74基于LM2679多路輸出DC-DC變換器
發(fā)現(xiàn)并證明了在設計多路大電流DC-DC變換器時,如果對每個工作模塊進行有效隔離可避免自激情況發(fā)生。這個發(fā)現(xiàn)可更好地指導設計大電流多路DC-DC變換器。
2012-03-23 11:00:33
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184基于單周期控制的軟開關(guān)AC/DC變換器
提出了一種軟開關(guān)單周期控制AC/DC變換器,以Boost電路工作在電流斷續(xù)狀態(tài)為例,分析了該電路的工作原理。仿真結(jié)果表明,該電路在整個輸入電壓范圍內(nèi)都能保持軟開關(guān)特性,達到了高
2012-10-11 16:17:24
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電流饋入雙向DC-DC變換器綜合
雙向DC/DC變換器廣泛應用于電動汽車等領(lǐng)域。本文利用對偶原理從電壓型變換單元得到一系列電流型變換單元,與電壓型變換單元組合成電壓電流饋雙向DC/DC 變換器。以buck/boost電壓型變換單元
2016-05-11 14:54:56
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4在低價AC/DC變換器中采用NCP1200
NCP1200采用標準電流模式結(jié)構(gòu),其關(guān)斷時間由峰值電流調(diào)整點所決定。此組件在元件數(shù)量是關(guān)鍵參數(shù)的場合 ,特別在低價AC/DC變換器、輔助電源中為理想的選擇。由于其擁有專利的甚高電壓集成電路(VHVIC)技 術(shù),安森美的NCP1200具有如下特性。
2022-07-10 14:45:09
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17浪涌電流變換器的管理
在現(xiàn)代開關(guān)直流變換器的設計中,電容器的噴射會導致模塊啟動時高的浪涌電流。除了元件損壞和系統(tǒng)故障的風險外,這種浪涌電流也會給那些在便攜式產(chǎn)品中最大限度地延長電池壽命的工程師帶來麻煩
2017-07-04 09:39:54
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7基于STC12C5A60S2的雙向DC-DC變換器的系統(tǒng)設計
,根據(jù)應用需要改變電流方向,實現(xiàn)能量雙向流動的 DC - DC 變換器。它的輸入、輸出電壓極性不變,但輸入、輸出電流的方向可以改變。
2017-12-18 16:02:04
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輸入串聯(lián)輸出并聯(lián)變換器的控制器
輸入串聯(lián)輸出并聯(lián)(ISOP)變換器具有低電壓、電流應力、模塊化等優(yōu)點,在高壓至低壓的功率變換領(lǐng)域得到廣泛的應用。以輸入電壓平衡作為基本控制思想,結(jié)合ISOP變換器的等效雙閉環(huán)控制框圖,提出了相應
2018-01-14 16:36:02
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3AC-AC變換器的低通輸入濾波器的參數(shù)設計
單級高頻AC-AC變換器將工頻電網(wǎng)電壓轉(zhuǎn)換為高頻(一般大于lOOkHz)正弦交流電壓,并實現(xiàn)功率因數(shù)校正的功能。由于其功率因數(shù)校正單元工作于電流斷續(xù)模式( DCM),使得輸入電流含有大量高次諧波,需
2018-01-26 14:25:34
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3并聯(lián)輸出并聯(lián)型LLC諧振變換器模塊
輸入并聯(lián)輸出并聯(lián)(IPOP)型直流變換器廣泛適用于低電壓大電流工作場合,難點在于如何實現(xiàn)各子模塊之間的輸入電流均流(ICS)和輸出電流均流(OCS)問題,現(xiàn)有解決方法均為閉環(huán)控制策略。提出了基于電流
2018-03-20 17:47:11
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9什么是DC-DC變換器_DC-DC變換器的工作原理
本文首先介紹了什么是DC-DC變換器然后說明了變換器的工作原理,最后說明了變換器的應用領(lǐng)域。
2019-08-01 16:29:02
42665
42665基于AC LED燈的變換器拓撲電路設計
傳統(tǒng)的LED 燈恒流控制是通過AC/DC,再通過DC/DC變換器進行恒流控制,在AC/DC 變換器中,通常在整流電路后面用濾波電容使輸出的電壓平滑,但是大電容的存在造成交流端的輸入電流波形變成尖脈沖,而不再是正弦函數(shù)(降低功率因數(shù))。
2020-01-30 16:46:00
2050
2050
PowerPower Integrations推出LNK3207 AC-DC變換器
深耕于高壓集成電路高能效功率變換領(lǐng)域的知名公司Power Integrations(納斯達克股票代號:POWI)今日宣布其旗下好評如潮的LinkSwitch?-TN2 AC-DC變換器產(chǎn)品系列又添
2021-04-03 09:32:00
2232
2232電動汽車雙向DC/DC變換器的研究
論文針對應用于電動汽車上雙向Dc/Dc變換器的設計問題進行了研究。在參閱國內(nèi)外相關(guān)文獻的基礎上,論文首先分析了單向Dc/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu),列舉了四種不隔離雙向DC/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu),通過對它們的分析、比較,決定采用雙向半橋變換器作為本次設計的雙向DC/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu)。
2021-04-16 15:34:29
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49推挽正激零電流轉(zhuǎn)換DC-DC變換器的研究與實現(xiàn)
推挽正激零電流轉(zhuǎn)換DC-DC變換器的研究與實現(xiàn)(電源技術(shù)研討會)-? 推挽正激零電流轉(zhuǎn)換DC-DC變換器的研究與實現(xiàn)? ? ? ? ?
2021-08-04 19:23:49
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31一種新型雙輸入反激DC-DC變換器
一種新型雙輸入反激DC-DC變換器(通信電源技術(shù)雜志社電話)-一種新型雙輸入反激DC-DC變換器? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 13:46:39
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10升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設計
升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設計(深圳市核達中遠通電源技術(shù)股份有限公司大嗎)-升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設計? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 11:07:03
28
28DC-AC逆變器簡介
DC-AC變換器是將直流電壓(或電流)變換為交流電壓(或電流)的裝置。DC-AC變換器又稱為無源逆變電路,常簡稱作逆變器(lnverter)。把直流輸入變換成交流輸出,并向電網(wǎng)供電的裝置稱為有源逆變電路,常作為整流電路的饋能運行來討論。
2023-03-07 11:46:44
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11Weiking WKVS128-50G浪涌抑制器產(chǎn)品概述
WKVS128-50G電壓浪涌抑制器為DC-DC變換器配套產(chǎn)品,使用時連接于DC-DC變換器前端
2023-06-08 10:08:30
1828
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浪涌電流是什么意思?如何抑制浪涌電流?4種浪涌電流抑制電路
今天給大家分享的是: 如何抑制電源轉(zhuǎn)換器中浪涌電壓? 一、什么是浪涌電流? 浪涌電流 是 電路打開吸收的最大電流,出現(xiàn)在輸入波形的幾個周期內(nèi)。 浪涌電流的值遠高于電路的穩(wěn)態(tài)電流,高電流可能會損壞設備
2024-01-09 08:36:06
12205
12205
車載DC/DC變換器的指標有哪些
變換器的主要性能指標進行詳細介紹。 輸入輸出電壓范圍 輸入輸出電壓范圍是指車載DC/DC變換器能夠接受的輸入電壓和輸出電壓的范圍。輸入電壓范圍通常為6V至28V,輸出電壓范圍則根據(jù)具體應用需求而定,常見的有5V、12V、19.2V等。在選擇車載DC/DC變換器時,
2024-01-09 18:07:11
2514
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電流變換器是一次輸入電流二次輸出
,我們來看電流變換器的工作原理。電流變換器通過將一次輸入電流經(jīng)過必要的電子元件、電路和算法處理后,將其轉(zhuǎn)化為二次輸出電流。這個過程通常分為兩個步驟:采樣和變換。在采樣階段,變換器對輸入電流進行采樣,通常通過電
2024-01-19 14:32:05
3033
3033Weiking WKVS128-300G浪涌抑制器產(chǎn)品參數(shù)
WKVS128-300G電壓浪涌抑制器為DC-DC變換器配套產(chǎn)品,使用時連接于DC-DC變換器前端,用來處理系統(tǒng)輸入的浪涌電壓、尖峰電壓,為后端的DC-DC變換器提供可靠的輸入電壓。廣泛應用于航空、航天等高可靠領(lǐng)域。
2024-02-25 10:48:37
942
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雙向AC/DC變換器的組成和工作原理
雙向AC/DC變換器,作為一種能夠?qū)崿F(xiàn)交流電(AC)與直流電(DC)之間雙向轉(zhuǎn)換的電力電子設備,其工作原理涉及多個關(guān)鍵組件和復雜的控制策略。
2024-08-14 11:47:20
8377
8377電源變換器的制作步驟包括哪些?
電源變換器是一種將一種形式的電能轉(zhuǎn)換為另一種形式的設備,常見的有交流到直流(AC-DC)、直流到交流(DC-AC)、直流到直流(DC-DC)等類型。制作一個電源變換器涉及到電子工程的多個方面,包括
2024-09-30 09:31:22
1114
1114AC380V/DC375V交直流變換器變流器換流器
AC380V/DC375V交直流變換器(或稱為變流器、換流器)是一種電力電子設備,用于將交流電(AC)轉(zhuǎn)換為直流電(DC),或者在某些情況下也可以將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,但具體轉(zhuǎn)換方向需根據(jù)設備
2024-11-20 17:49:28
2566
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DC- DC 變換器控制電路
ICF MC34063是一單片雙極型集成電路,專用于DC-DC變換器控制部分。電路包含有溫度補償帶隙基準源、一個占空比控制振蕩器、驅(qū)動器和大電流輸出開關(guān)管,能輸出1.2A的開關(guān)電流。它能使用最少
2025-02-20 09:09:13
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2辰達MOSFET在DC-DC變換器中的關(guān)鍵作用與優(yōu)化策略
一、MOSFET在DC-DC變換器中的關(guān)鍵作用開關(guān)功能DC-DC變換器的核心工作原理是通過高頻開關(guān)操作將輸入直流電壓轉(zhuǎn)換為所需的輸出直流電壓。MOSFET作為開關(guān)元件,在此過程中起著至關(guān)重要的作用
2025-07-02 10:04:00
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