你真的了解開關電源嗎?

2020-11-24 電子產品世界

「我想DIY開關電源,要具備哪些理論知識、實踐技能和工程素質啊?」

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201807/384746.htm

「如何從給定的設計規格設計出開關電源?具體步驟是什麼?」

開關電源中的電感、變壓器怎麼自己製作?控制晶片如何選型?」

「如何選擇磁芯外形、變頻器類型、工作頻率、計算各種參數呢?」

「如何進行優化和折中?」

……

電源是一切電子設備的心臟,沒有電源,電子設備就不可能工作。雖然市面上有很多介紹開關電源的書籍,但仍然缺少快速入門及經驗總結類的資料,所以,儘管資料豐富,但還是有很多人不知道怎樣利用。當然這篇文檔只是入門介紹,深入研究還要看其他專著。

從電網得到的交流電或由電池取得的直流電是隨環境溫度、時間和負載所變化的,它們不能直接成為電子設備所需的內部電源。電子設備由於要完成許多高級的功能,對其供電電源的精度隨環境的變化,動態響應能力,還有很多其他的指標都有非常高的要求。將電網或電池的一次電能轉換為符合電子設備要求的二次電能,這樣的變換設備就是我們這裡要講的電源。

隨著片狀電子元件、表面安裝技術及大規模集成電路的發展,電子產品越來越小型化、輕型化,如何縮小電源的體積減輕重量,提高電源的轉換效率,增強對電網電壓的適應性,是人們致力於研究的重點。

一個比較好的解決方案是:以輕巧的高頻變壓器取代笨重的工頻變壓器,採用脈衝調製技術的直流--直流變換器型穩壓電源,即我們馬上就要講到的開關電源。

開關電源具有管耗小、效率高、穩壓範圍寬及體積小、重量輕等優點,目前已在各種電子儀器和設備、航空和宇宙飛行器、發射機、電子計算機、通訊設備和電視機、錄放像機等中得到了廣泛應用。

開關電源按變換方式可分為以下四大類:

1、AC/DC 開關電源

2、DC/DC 開關電源

3、DC/AC 逆變器

4、AC/AC 變頻器

目前只將前面兩類稱為開關電源,將後面兩類分別稱為逆變器和變頻器。

開關電源按應用方式可分為以下三大類:

1、外置電源

與設備分開放置的電源模塊或電源系統,如:

---通信用一次電源模塊和系統

---電力操作電源模塊和系統

---手機電池充電器

---筆記本電腦的Adapter

---各類手提設備、便攜設備的電池充電器等等

2、內置電源

放在設備內部的電源模塊或電源系統,如:

---計算機內部的SilverBox和VRM

---家電(如:普通電視機、等離子電視機、液晶電視機)內部的供電電源

---工業控制設備內部的電源

---儀器中使用的電源

---通信設備內部的電源模塊和系統

---複印機、傳真機、印表機等的內部電源等等

3、板上電源

放在設備內單板上的電源模塊,如:

---標準磚類電源(全磚、半磚、1/4磚、1/8磚)

---非隔離POL(Point of Load 負載點)變換器

---VRM(Voltage regulator module電壓調節模塊)和VRD(Voltage regulator down)

---小功率SMD電源

---SIP和DIP電源等等

開發一個開關電源產品所需要的基本技能:

1、認識組成開關電源的所有元器件

2、掌握各種元器件的電氣性能和電路符號

3、會自己製作各種磁芯元件

4、會正確裝配電源中的各個部分

5、了解電源各項指標的意義並掌握如何測試的方法

6、會使用儀器對裝配後的電源進行正確的調試,優化和折中

7、會對獲得的實驗結果進行分析,並進行總結

8、會從不同渠道不斷地學習電源知識並能夠和別人交流

開發一個開關電源產品所需要的專業理論知識:

1、有源PFC的拓撲分析,控制與設計

2、DC/DC功率變換器的拓撲與穩態分析

3、開關電源的功率級參數設計

4、開關電源的控制與動態分析

5、開關電源的小信號分析與設計

6、開關電源的大信號分析與設計

7、開關電源的EMI分析與設計

8、開關電源的熱分析與設計

9、開關電源的容差分析與設計

10、開關電源的各種保護技術

11、開關電源的同步整流技術

12、開關電源的模塊均流控制技術

有些技術很成熟了,只要查表或者使用現成電路或專用晶片就可以做好。EMI比較困難,因為元件特性會變化。

ATX電源

一個非常容易找到的開關電源就是PC機裡用的ATX電源了。拆開電源可以看到裡面的構造:

1、220V 50HZ交流輸入

2、保險管

3、交流互感濾波(對高於50HZ高次諧波濾波,避免對後面電路的高頻幹擾)

4、二極體橋式整流電路

5、濾波電容

6、開關管

7、開關變壓器

8、輔助電源(為電源監控部件、保護電路、控制電路等電路供電。)

9、開關激勵脈衝形成電路(集成電路TL494和LM339比較器,開關振蕩穩壓控制,控制開關管)

10、光耦/激勵變壓器(將激勵脈衝送到開關管的橋梁)

11、高頻濾波電感和電容(濾除高次諧波)

12、直流電壓輸出

ATX接口定義:(有防插反缺口)

ATX主板電源接口

+3.3VDC +3.3VDC COM +5VDC COM +5VDC COM PWR_OK +5VSB +12VDC

+3.3VDC -12VDC COM PS_ON# COM COM COM -5VDC +5VDC +5VDC

硬碟、光碟機電源接口

+12VDC COM COM +5VDC

軟碟機電源接口

+5VDC COM COM +12VDC

AUX電源接口

COM COM COM +3.3VDC +3.3VDC +5VDC

p4主板12V電源接口

COM COM

+12VDC +12VDC

ATX採用顏色區分,僅憑顏色就可以知道電壓值:

白色 -5V

紅色 +5V

黑色 地

黃色 +12V

藍色 -12V

橙色 +3.3V

灰色 POW_OK +5V 開機自檢啟動信號

紫色 +5VSB 待機電源

綠色 PS_ON# +5V 電源啟停控制

幾個控制信號的說明:

POW_OK信號(在AT電源中及部分電源板上稱P.G信號)為微機開機自檢啟動信號,為了防止開機時各路輸出電路時序不定,CPU或各部件未進入初始化狀態造成工作錯誤及突然停電時,硬碟磁頭來不及移至著陸區造成碟片劃傷,微機電源中均設置了POW_OK信號。

PS_ON#信號:ATX電源最主要的特點就是,它不採用傳統的市電開關來控制電源是否工作,而是採用「+5VSB、PS_ON#」的組合來實現電源的開啟和關閉,只要控制 「PS_ON#」信號電平的變化,就能控制電源的開啟和關閉。電源中的S-ON控制電路接受PS_ON#信號的控制,當「PS_ON#」小於1V伏時開啟電源,大於4.5伏時關閉電源。主機箱面上的觸發按鈕開關(非鎖定開關)控制主板的「電源監控部件」的輸出狀態,同時也可用程序來控制「電源監控制項」的輸出,如在WIN9X平臺下,發出關機指令,使「PS_ON#」變為+5V,ATX電源就自動關閉。

+5VSB:待機電源,上電後一直存在,該輸出連接到ATX主板的「電源監控部件」,作為它的工作電壓,使作業系統可以直接對電源進行管理。通過此功能,實現遠程開機,完成電腦喚醒功能。

ATX電源需要短接PS_ON#和COM(即ATX主板電源接口的14腳和15腳短接)才能啟動(此時電源散熱風扇轉動)。

開關電源變壓器設計

開關電源變壓器是開關電源中的核心部件,作用有三:磁能轉換、電壓變換和絕緣隔離。由於開關變壓器的工作頻率很高,因此它的體積和重量比工頻變壓器大為縮小,同時變壓器的分布參數亦不能忽略。設計時需要考慮磁芯材料選擇,磁芯與線圈的結構,繞制工藝等。

開關電源變壓器工作於高頻狀態,分布參數有漏感、分布電容和電流趨膚效應。一般根據開關電源電路設計的要求提出漏感和分布電容限定值,在變壓器的線圈結構設計中實現,而趨膚效應則作為選擇導線規格的條件之一。

開關電源變壓器的工作狀態與開關型功率變換器的電路形式有關,一般根據功率大小,使用要求,採用不同形式的功率變換器。不同的電路形式,開關電源變壓器工作狀態也不同,對開關電源變壓器也提出了不同的設計要求。

變換器形式有:雙極性(推挽式、全橋式、半橋式),單端正激式,單端反激式等。

開關電源變壓器中使用的是軟磁材料。比如:鐵氧體材料。鐵氧體材料很容易加工成各種形狀,可根據開關變壓器的電路類型、使用要求、功率等級、經濟指標等選用合適的磁芯形狀。磁芯型號主要有:EE、EI、EC、ETD、G、GK、H、HQ、UY、UF、PM、RM。每種型號又有很多尺寸規格可以選擇。

開關電源變壓器參數計算:漏感計算、分布電容計算、穿透深度(導線選擇)、交流電阻計算、電流有效值。

開關電源變壓器設計

設計內容:

1、磁芯規格

2、匝數與導線規格

3、損耗與溫升

4、導線結構:多股線或扁平線

5、繞組結構:多層或分段饒制

6、端空設計:按絕緣電位設計端空

設計條件:

1、電路形式:給出變換器的形式,輸入輸出電路及所用元器件

2、工作頻率或周期

3、變換器輸入最高、最低電壓

4、輸出電壓和電流

5、開關管最大導通時間

6、開關管導通電壓降及整流二極體正向電壓降

7、隔離電位

8、要求的漏感或分布電容

9、溫升要求

10、磁芯形狀

11、工作環境條件

設計參數的確定:

1、磁感應強度B和電流密度J

磁感應強度B、變壓器銅耗Pm、電流密度J

2、變壓器和線圈的結構參數

銅線佔空係數、平均匝長、變壓器表面積、磁芯結構常數

鐵氧體材料的開關電源變壓器採用標準化設計,通過查表的方法簡化工作量。

表格包含了如下信息:

變換器類型

工作頻率

變壓器溫升

磁芯規格

技術指標

直流功率、增量磁感、剩餘磁感、電流密度、電壓調整率、電感係數

損耗指標

磁芯損耗、線圈銅耗、散熱面積、單位損耗、效率

結構參數

結構常數、平均匝長、等效截面、磁路長度、氣隙厚度、磁芯體積

線圈參數

初級每匝伏數、次級每匝伏數、繞線寬度、繞線厚度、佔空係數

開關電源設計舉例

設計一個標準的多輸出電源:

穩態設計規格:

1、輸入電壓範圍:85 ~ 264 VAC

2、輸出#1:5V/50A

輸出#2:3.3V/40A 滿足:I1 + I2 《= 55A

輸出#3:12V/12A

輸出#4:-12V/4A

3、輸出電壓紋波:

4、模塊滿載效率:≥70%

5、輸入功率因數:0.99TYP

6、電壓調整率:≤+-1%

7、負載調整率:輸出#1 ≤+-0.5%,其它輸出 ≤+-3%

8、模塊幾何尺寸:長 * 寬 * 高

9、模塊環境溫度:-20 ~ 50攝氏度

10、溫度係數:≤0.02%

11、輸出保持時間:16ms

設計必須實現的功能:

1、全範圍內的正常開關機

2、全範圍內的輸出穩壓且滿足各項電性能指標

3、實現規格書要求的自動保護

4、輸出#1 ~ 輸出#3的輸出並聯均流

5、輸出#1和輸出#2的遠端補償

6、實現規格書的安全要求

7、實現規格書的EMI要求

8、實現規格書的熱插拔要求

9、實現規格書的MTBF要求

10、實現規格書的成本要求

11、實現規格書的通斷邏輯功能要求

開關電源設計優化

當我們設計完成一個開關電源以後,只是大致實現了其功能和指標,還需要進行各種優化。

1、功率級參數的優化

在選定功率級拓撲後,可利用前面的知識和穩態工作點選擇對功率參數進行優化,使得:

---開關功率器件的損耗最小

---功率變壓器和濾波器電感,濾波電容等的體積最小

---電源整機的功率密度最高

---功率級的Layout最合理等等

在這些優化中,最重要的是功率變壓器的優化,其變比,其繞法都會直接影響其他功率元器件的選擇和整個功率級的效率及功率密度。合理地選擇功率開關器件和它們的驅動電路及吸收電路,對功率級的性能也很重要。

2、環路參數的優化

在選定功率級拓撲和控制策略後,可利用前面的知識在功率級參數優化的基礎上,對環路參數進行優化,使得:

---儘量減小閉環電壓音頻隔離度,從而減小PFC濾波電容

---儘量減小閉環輸出阻抗,從而減小DC輸出濾波電容

在環路優化中,最重要的是補償器參數,調製器參數(如外部斜波補償含量)和光耦電路參數的優化。其中,電源整機的PCB Layout對環路的影響非常大,只有在好的PCB Layout下面,通過環路各部分參數的優化,才能使電源環增益的帶寬儘可能大,從而實現更好的動態性能和更高的功率密度。

3、輔助電源參數的優化

在採用繞組供電的開關電源產品中,必須對輔助電源的質量進行優化,使得:

---輔助電源對開關電源穩態性能的影響最小

---輔助電源對開關電源動態性能的影響最小

---輔助電源不會影響開關電源整機的可靠性

採用變壓器繞組或電感繞組的輔助電源,其輸出電壓的質量一般不太好,通過對輔助電源的優化,要保證自供電後的電源整機性能變化最小,可靠性沒有問題。

4、其他優化

---電源內各種保護電路的優化

---EMI濾波器電路的優化

---電源內部熱環境的優化

---電源其他功能電路(如:均流、同步、熱插拔、遠端補償等等)的優化

---PCB Layout的優化等等

開關電源設計折中

設計開關電源是個充滿矛盾的過程,魚和熊掌不可得兼,需要平衡折中各種指標,這個火候的掌握和拿捏需要大量經驗。前面談了優化,現在談折中,有時反而需要減少優化程度,真是奇妙啊!

1、穩態性能與動態性能的折中

很多功率級拓撲,其穩態性能與動態性能通常難以兼顧,穩態性能好,動態性能就差,動態性能好,穩態性能就差。這種例子非常多,所以選擇拓撲時,一定要根據要求和應用場合來合理選擇。

即使同一個拓撲,其功率級參數設計時,也要考慮穩態性能和動態性能的折中。如:輸出濾波器電感的設計,對效率而言,希望其越大越好,但對動態性能而言,則希望其小一點好,所以設計時需要折中。

2、功率密度與可靠性的折中

很多有更高功率密度的拓撲,其實現時會比較複雜,而且往往拓撲本身還有可靠性較低的隱患,所以,選擇拓撲結構時也要根據可靠性和性能來進行具體折中。如一些實現軟開關的拓撲,一般可實現更高的開關頻率,具有更高的功率密度,但他們在實現的產品中,可靠性往往較低。

3、小信號性能與大信號性能的折中

在一個電源中,有很多性能需要滿足,利用不同的控制策略,不同的補償電路會得到不同的動態性能。有些控制策略或參數對輸入端的擾動具有較強的抑制能力,有些則對負載端的擾動具有較強的抑制能力,有的參數對小信號動態穩定性很好,但在大信號下,其可能不穩定,有的參數能滿足大信號的要求,但小信號下其會變差,因此,要對大小信號的動態設計進行折中。

4、高低溫下的設計折中

在一個電源中,因各種參數都是與其工作時的溫度有關,所以必須找出一組參數能在全部環境溫度範圍內滿足所有性能指標,這需要做很多折中。

5、電性能與熱性能之間的折中

在一個電源中,電性能(如電應力和EMI性能)與熱性能之間的要求是矛盾的。為了獲得好的EMI和低的電應力,希望功率元器件的迴路儘量小,但這會使得各元器件之間的熱影響更厲害,各元器件的損耗會更大。將各功率元器件之間的迴路加大,可減小這種熱影響,改善熱設計,但因寄生參數的增加,會使器件的電應力增加,效率變低,EMI性能變壞,所以,電源中熱與電兩個設計是非常需要折中的。

6、關鍵部件的折中

在開關電源中,有一些關鍵部件,在設計時需要折中。如:功率變壓器的設計,對穩態效率性能而言,在變比等已經最優化後,希望其漏感最小,但在實現漏感最小的同時,往往會增加繞組之間的分布電容,這通常會增加共模EMI幹擾和降低安全性。

另外,如驅動能力的折中。為了減小功率開關器件(MOSFET)的開關損耗,希望其開關過程儘量短,這可通過減小門級驅動電阻來實現,但在開關速度提高的同時,往往會增加電源的共模EMI,使得EMI特性變差。

7、其他折中

做好一個開關電源,還有很多其他折中要做,總之,因為開關電源是一個在一定邊界(由輸入電壓、負載電流和環境溫度組成的長方體)之內,滿足規格書要求的功率電子產品,既有功率處理和信息處理,又有熱處理,所以,為了做好這樣的產品,必須要做很多很多的折中。這要求開發人員了解如何在折中的基礎上優化,在優化的基礎上折中,使開發的電源產品達到最佳的性價比。

如何做好開關電源設計

目前,國內多數電源公司在產品開發中存在怪圈現象:公司業務接了一個單子,時間只有一個月,設計人員趕緊開始,草草設計一周後搞定PCB,然後安裝調試,裝完就通電,嘿,輸出有了,一測試指標,一堆不達標,腦子亂亂的,改進再調,解決了一個問題又冒出一個,每天加班加點,時間過得真快,一個月時限馬上到了,工作沒完成,請求延期,半年後勉強完成了,累得筋疲力盡,不得喘息,立馬又進入下一個項目循環。

公司由於開發管理不規範,沒有任何技術積累;員工由於開發工作不專業,在開發過程中無任何提高。

從工程師個人角度來說,養成制定個人工作計劃,按規範做設計、調試、總結的習慣,是成為資深電源開發人員所必須具備的工程素質。

按規範做設計的步驟是:

1、仔細閱讀產品的開發規格書

2、按規範繪製產品的功能結構總框圖

3、用功能結構總框圖描述產品的基本功能實現

4、用功能結構總框圖描述產品的正常開關機過程

5、用功能結構總框圖描述產品的故障保護過程

6、設計功能結構總框圖中的各個單元電路並撰寫設計總結

7、繪製出一整套設計圖紙

按規範調試的習慣:

開發人員要能夠養成按規範開發操作步驟開發產品的習慣,那就不會出現很多不必要的反覆,就可避免出現前面介紹的那種怪圈,就可以將產品開發工作做得又好又快,同時開發人員還能在很短的時間內提升自己的專業水平,過不了多久,就可以從一個新手上升為資深電源工程師。詳細的電源開發操作規範留到課上再說。

按規範做總結的習慣:

在按規範進行開發時,每做一個實驗後,都要做一份實驗總結,產品開發完成後,還要將整個開發工作進行總結。作為開發人員,總結是保證自己技術水平迅速提高的最重要的手段,所以,你想早點成為資深工程師,你就一定要認認真真地做好每一份總結。

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    開關變壓器以其轉化效率高、體積小、重量輕以及工作的電壓範圍比較寬等許多優點,在手機充電器、電瓶車充電器以及各種家用電器裡都會用到開關電源,那麼在開關電源中我們總會看到有一個高頻變壓器,今天我們就針對這個高頻變壓器來聊聊它在開關電源中的作用。
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    可見,並聯型開關穩壓電源同樣可通過控制δ來穩定或調整輸出電壓,同時還可以看出,由於δ<1,這 種並聯型開關電源屬於升壓型電源,開關管所承受的最大反向電壓Uce max=Uo(>Ui)。按電源相數可分為,單相、三相、多相。按電路工作象限又可分為一象限、二象限、三象限、四象限。  變壓器耦合(並聯)型開關電源的優點是:①通過附加一個次級繞組間接取樣的辦法或採用光耦合器實 現電源隔離,使主電源電路與交流電網隔離,即所謂「冷底盤」電路;②若開關管內部短路,不會引起負 載的過壓或過流;③容許輔助電源負載與主電源負載無關。即不接主電源負載,輔助電源仍可從主電源中 得到。
  • 用示波器測電源紋波,你真的測準了嗎?
    紋波是電源的核心指標,但如何準確測量紋波確實一個被廣泛忽略的問題。也許您認為不就是示波器交流耦合,然後把探頭點在電源上嗎?事實遠非如此,這裡將為您呈現紋波測試的正確方式。但是由於這種探頭的帶寬只能做到6MHz左右,所以隨著開關電源頻率的提升,這種探頭便不再適合使用。目前常用的電源測量探頭是10:1無源探頭、100:1無源探頭、高壓差分探頭。探頭的選擇上首先要考慮電壓範圍,被測電壓不要超出探頭允許的範圍。比如說一般的10:1的無源探頭,其低頻耐壓值是300VRMS,且隨著頻率的升高而降低,如圖1所示。