新手初次設計反激電源式電源?
本文引用地址:http://www.104case.com/article/227129.htm
接下來,檢查在MOSFET導通后隨即出現的高初始電流。切斷交流電源供應器,將高壓示波器探針重新連接到MOSFET 兩端,測量漏極開關電壓。然后,施加指定的最大AC輸入電壓,并將電源負載增至滿載。設定示波器,以便同時顯示MOSFET電壓和電流,并在漏極電壓的上升沿觸發。調寬時基范圍,以便監測一個完整的開關周期。
前沿消隱功能,在MOSFET導通后立即將流限傳感器禁止一段時間。這樣可防止初始電流尖峰觸發流限,使其提前結束電流脈沖。不過,如果導通尖峰大于正常值,還是會觸發器件的初始流限,并使傳輸到輸出的功率受到限制。
PI前沿消隱功能
在指定的最低輸入電壓下重復此測量。如果電源設計為在低壓下以連續導通模式工作,則初始電流基值將會增大初始電流尖峰。
偏置繞組電壓
如果您在設計中采用了偏置繞組,則需關斷AC輸入并連接一個示波器電壓探針,然后進行設置,測量偏置繞組輸出濾波電容上的DC電壓。必要時,可將兩個短接導線焊接到電路板背面,用作測試點。然后,施加最小的AC輸入電壓,并移除電源輸出上的所有負載。
通過示波器測量并記錄偏置繞組電容在整個周期內的最低電壓。如果測量的最低偏置繞組電壓低于8 V,則可導致您的電源出現穩壓問題。要解決此問題,您需要增加偏置繞組的圈數以增大電壓。我們建議您在重新檢測原型設計的電壓之前,每次只添加一個線圈。添加過多線圈將導致偏置繞組電壓大幅升高,從而加大設計的空載功耗。建議空載時的最低偏置繞組電壓應大于8 V,但小于約9 V。在有些設計中,增大偏置繞組濾波電容的值可提供足夠的維持時間,使最低偏置繞組電壓升至8 V以上。輸出二極管反向峰值電壓(PIV)
接下來,檢測輸出二極管的PIV。首先,關斷AC輸入,并斷開電路板上的所有示波器探針。然后,在待測量的輸出二極管上連接一個低壓探針,如下圖所示,將接地線夾和探針尖分別連接到陰極和陽極。另外,我們還插入了一個電流探針,與輸出二極管串聯,用于查看二極管電流。不過,您在測量時并不一定要這樣做。
施加最大的AC輸入電壓,并將電源負載增至滿載。觀察示波器上顯示的DC電壓時,您將發現:在二極管導通時二極管上的電壓接近零值,二極管關斷時電壓迅速回復為負值。該負電壓即為逆向電壓。在任何測量點測量二極管出現的最高負電壓,然后將該測量值與二極管的PIV額定值進行比較。如果測量值等于或大于二極管額定值,那么該二極管將在尚未達到預期的元件壽命之前就會失效。
為提高元件的現場可靠性,Power Integrations建議在PIV測量值與二極管額定值之間維持20%的裕量。如果您的二極管不符合這些要求,請換用PIV額定值更大的二極管,或者對二極管緩沖電路進行優化。
滿載效率
接下來,測量并記錄電源在最低和最高AC輸入電壓下的滿載效率。如果滿載效率比PI Expert預測值低出5%或更多,則需要解決此問題。
元件溫度
測量設計中關鍵元件的溫度,其中包括二極管、電解電容、共模扼流圈、變壓器磁芯、繞組以及Power Integrations器件。執行這些測量應滿足以下條件:電源滿載,且電源已在室溫下工作大約20分鐘。分別測量最小和最大AC輸入電壓下的溫度。不過,溫度通常在低壓時最高。
不斷增大所測室溫的溫度到指定的最高環境溫度,以接近最差條件的環境溫度。將這些估計溫度與元件數據手冊中的最大工作溫度進行比較。在進行比較時,確保將您設計中的任何降額要求納入考量。
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