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详叙工控设备电源、3D打印机电源等开关电源设计方法(二)

来源:   发布时间:2019-05-18   点击量:1010

详叙工控设备电源3D打印机电源等开关电源设计方法(二)

我们今天继续来说说工控设备电源3D打印机电源等开关电源设计方法另一个方法。

工控设备电源3D打印机电源等开关电源的阻尼输入滤波系列
开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。

一般而言,所有的电源都在一个给定输入范围保持其效率。因此,输入功率或多或少地与输入电压水平保持恒定。图3.1显示的是一个开关电源的特征。随着电压的下降,电流不断上升。

工控设备电源3D打印机电源等开关电源表现出的负阻抗

负输入阻抗
电压-电流线呈现出一定的斜率,其从本质上定义了电源的动态阻抗。这根线的斜率等于负输入电压除以输入电流。也就是说,由Pin=V?I,可以得出V=Pin/I;并由此可得dV/dI=–Pin/I2或dV/dI≈–V/I。

该近似值有些过于简单,因为控制环路影响了输入阻抗的频率响应。但是很多时候,当涉及电流模式控制时这种简单近似值就已足够了。

工控设备电源3D打印机电源等开关电源为什么需要输入滤波器

开关调节器输入电流为非连续电流,并且在输入电流得不到滤波的情况下其会中断系统的运行。电容为功率级的开关电流提供了一个低阻抗,而电感则为电容上的纹波电压提供了一个高阻抗。该滤波器的高阻抗使流入源极的开关电流最小化。在低频率时,该滤波器的源 极阻抗等于电感阻抗。在您升高频率的同时,电感阻抗也随之增加。在极高频率时,输出电容分流阻抗。在中间频率时,电感和电容实质上就形成了一种并联谐振电 路,从而使电源阻抗变高,呈现出较高的电阻。

大多数情况下,峰值电源阻抗可以通过首先确定滤波器 (Zo) 的特性阻抗来估算得出,而滤波器特性阻抗等于电感除以电容所得值的平方根。这就是谐振下电感或者电容的阻抗。接下来,对电容的等效串联电阻 (ESR) 和电感的电阻求和.这样便得到电路的Q值。峰值电源阻抗大约等于Zo乘以电路的Q值。

工控设备电源3D打印机电源等开关电源的谐振时滤波器的高阻抗和高阻性

但是,开关的谐振滤波器与电源负阻抗耦合后会出现问题。是在一个电压驱动串联电路中值相等、极性相反的两个电阻。这种情况下,输出电压趋向于无穷大。当您获得由谐振输入滤波器等效电阻所提供电源的负电阻时,您也就会面临一个类似的电源系统情况;这时,电路往往就会出现振荡。

与其负阻抗耦合的开关谐振滤波器可引起不必要的振荡

设计稳定工控设备电源3D打印机电源系统的秘诀是保证系统电源阻抗始终大大小于电源的输入阻抗。我们需要在最小输入电压和最大负载(即最低输入阻抗)状态下达到这一目标。

控制源极阻抗

在前面,我们讨论了输入滤波器的源极阻抗如何变得具有电阻性,以及其如何同开关调节器的负输入阻抗相互作用。在极端情况下,这些阻抗振幅可以相等,但是其符 号相反从而构成了一个振荡器。业界通用的标准是输入滤波器的源极阻抗应至少比开关调节器的输入阻抗低6dB,作为最小化振荡概率的安全裕度。

输入滤波器设计通常以根据纹波电流额定值或保持要求选择输入电容开始的。第二步通常包括根据系统的EMI要求选择电感 (LO)。利用一个跨接 CO 的电阻,可以阻尼滤波器。但是,在大多数情况下,这样做会导致功率损耗过高。另一种方法是在滤波器电感的两端添加一个串联连接的电感和电阻。

工控设备电源3D打印机电源等开关电源的CD和RD阻尼输出滤波器源极阻抗

选择阻尼电阻

有趣的是,一旦选择了四个其他电路组件,那么就会有一个阻尼电阻的最佳选择。不同阻尼电阻情况下这类滤波器的输出阻抗。请思考一下极端的情况,如果阻尼电阻器开启,那么峰值可能会非常的高,且仅由CO和LO来设定。如果电阻被短路,则谐振可由两个电容和电感的并联组合共同设置。利用一些包含闭型解的计算方法就可以很轻松地得到该值。

在选择阻尼组件时,将最小电源输入阻抗除以二,得到您的最大输入滤 波器源极阻抗 (6dB)。

最小电源输入阻抗等于Vinmin2/Pmax。只需读取阻尼电容与滤波器电容的比以及阻尼电阻与典型阻抗的比,例如,一个具有10μH电感和10μH 电容的滤波器具有Zo= (10μH/10μF)1/2=1Ohm 的典型阻抗。如果它正对一个12V最小输入的12W电源进行滤波,那么该电源输入阻抗将为Z=V2/P=122/12=12Ohms。这样,最大源极阻抗 应等于该值的二分之一,也即6Ohms。


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