
科億維電氣(天津)有限公司
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直流電源,交流電源,變頻電源






1. 直流電源的框圖
電子電路設備中,需要穩定的幾十安以下的直流電源。下圖為直流電源的框圖。
硬件設計基礎:直流電源
2. 半波整流
利用二極管的單向導通性,實現半波整流。
硬件設計基礎:直流電源
3. 全波整流
在實際電路中多采用單相全波整流電路。在整個周期內負載的電壓和電流方向始終不變,效率提高一倍。
硬件設計基礎:直流電源
噪音來源于PCB設計/電路振蕩/磁元件
噪音來源于PCB設計/電路振蕩/磁元件三方面:
1)電路振蕩,天津可程控直流電源,電源輸出有很大的低頻穩波。多是電路穩定余度不夠引起。理論上可以用系統控制理論中的頻域法/時域法或勞斯判據做理論分析。現在;可以用計算機方法方便的驗證電路穩定性,北京可程控直流電源,以避免自激振蕩發生,有多款軟件可以用。對于已經做好的電路,可以增加輸出濾波電容或電感/改變信號反饋位置/增加PI調節的積分電容/減少開環放大倍數等方法改善。
2)PCB設計
A)主要是EMI噪音引起,射頻噪音調整PI調節器,使輸出誤差信號中包含擾動。主要查看高頻電容是否離開關元件太遠,是否有大的C形環繞布線等等...
B)控制電路的PCB線至少有兩點以上和功率電路共用。PCB覆銅線并非理想導體,它總是可以等效成電感或電阻體,當功率電流流過了和控制回路共用的PCB線,在PCB上產生電壓降落,控制電路各節點分散在不同位置時,功率電流引起的電壓降對控制網絡家入了擾動,使電路發出噪音。這顯現多發生在功率地線上,注意單點接地可以改善。
3)磁元件
磁材有磁至應變的特點,漆包線也會在泄露磁場中受到電動力的左右,這些因素的共同作用下,局部會發生泛音或1/N頻率的共振。改變開關頻率和磁元件浸漆可以改善。
這是我平時的一點小經驗,試試。
解決辦法:調節兩管驅動,讓他們盡量同時關斷,可程控直流電源,情況略有改善,但還是無法平分電壓.
分析:這個應該是兩個原因引起的,一個是直流電源PCB寄生參數的不同導致,兩個位置的管子,DS的實際電容有差異.另外一個是,驅動不是很同步關斷.
直流電源系統項目:UC3845控制輔助繞組反饋的反激現象:直流電源輸出主路電壓在開機的時候有很大過沖.但是,參與反饋的輔助繞組的電壓并沒有過沖.
解決辦法:為了可調節調整率,輔組繞組上串聯了一個電阻.將這個電阻的阻值減小,主路直流電源輸出過沖明顯減小.
分析:由于反饋采樣的是輔組繞組,而輔組繞組串聯了一個電阻,導致啟動的時候,輔組繞組的電壓和反饋處的電壓,有壓差,通過隔離變壓器耦合,導致直流電源輸出電壓過沖.
直流電源系統項目:NCP1014,可程控直流電源廠家, 光藕反饋反激現象:人家已經做過的成熟板子,重新焊了一塊之后,發現直流電源輸出穩壓不對.
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