高頻開關(guān)電源的干擾-如何解決

隨著電源技術(shù)的發(fā)展,高頻開關(guān)電源控制從最初的模擬電路逐漸發(fā)展到微處理器、DSP等高集成度的控制器
件,這些器件體積小、精密度高,但開關(guān)電源內(nèi)的電磁干擾、輻射相對其他通訊設(shè)備工作環(huán)境更強,這對輔助電

源提出了更高的要求。本文對高頻開關(guān)電源內(nèi)輔助電源的工作特性和波形加以闡述,并著重根據(jù)實驗數(shù)據(jù)來分析

高頻開關(guān)電源設(shè)計中應注意的問題和參數(shù)的選擇。

一、高頻開關(guān)電源的干擾問題

在目前的智能開關(guān)電源中,都有機內(nèi)微處理器或DSP,作機內(nèi)監(jiān)控和通訊之用。微處理芯片對供電電源要求很高

,要求幅值相當穩(wěn)定,更不能帶有較大尖峰毛刺,造成電磁干擾,而且要求輔助電源的交流適應能力比整流器正常工

作的范圍更廣。當整流器接上交流輸入電時,必須是監(jiān)控部分先正常工作,進行自檢和各種狀況的檢測,以確定整流

器能否開機;如遇極高或極低交流電壓,整流器雖已停止工作,但監(jiān)控部分仍要正常工作,保持正常的監(jiān)控和通訊。

某些電源產(chǎn)品運行過程中曾出現(xiàn)無故復位等現(xiàn)象,在進行大功率開關(guān)電源的輔助電源設(shè)計的時候,對其進行分析

,發(fā)現(xiàn)其輔助電源在不同交流輸入電壓、不同負載條件下存在比較多的問題:交流適應范圍窄,負載能力低,工作波

形不穩(wěn)且極不對稱,出現(xiàn)偏磁,電磁干擾極嚴重等。

一般開關(guān)整流器輔助電源的工作原理是:輸入交流電經(jīng)整流成為高壓直流電,然后經(jīng)變換電路成為低壓高頻方波

,再經(jīng)由整流濾波電路成為系統(tǒng)所需的平穩(wěn)低壓直流電,一般由三端穩(wěn)壓器穩(wěn)壓,由一路直流輸出提供高頻變換驅(qū)動

脈沖控制環(huán)的電壓反饋信號。由功率變換的主回路上串電阻采樣作為電流反饋信號,功率變換管的驅(qū)動脈沖由UC38

44等控制芯片及其外圍電路產(chǎn)生。

(注:交流低壓是輔助電源開始啟動工作時最低輸入電壓實測值)

可以看到,在較低的交流輸入電壓、無電流反饋條件下輔助變壓器已經(jīng)不能正常工作,其波形的脈寬是不一樣的

,有的寬有的窄,而且發(fā)生抖動,示波器已無法穩(wěn)定地抓住波形。電流反饋,波形的脈寬也是有寬有窄,占空比達到

了47%,而UC3844的最大占空比僅為50%,如果增加負載,輸出電壓會降低。

如何使輔助電源能在交流輸入的上極限、下極限電壓下穩(wěn)定工作,如何使輔助電源所帶負載從空載到過載的全范

圍內(nèi)能穩(wěn)定正常工作,都有比較大的難度,這涉及幾方面的技術(shù)難題:功率器件的耐壓、過載能力;高頻變壓器的設(shè)

計;驅(qū)動脈沖控制回路參數(shù)的選擇。

二、解決方法

技術(shù)人員通過一定的理論分析和實驗摸索,對輔助變壓器和控制回路作了相應的改進,終于解決了這個問題。解

決辦法是:調(diào)整輔助變壓器的匝比,改變原邊匝數(shù)Np,降低原副邊匝比比例,使低電壓時的占空比減小,遠小于UC

3844規(guī)定的上限45%;將UC3844的電流反饋環(huán)節(jié)的RC濾波網(wǎng)絡(luò)進行參數(shù)調(diào)節(jié),通過多次實驗摸索,終于獲得了

比較理想的參數(shù),濾波電容加大。再次在同樣條件下測試輔助變壓器的同一副邊繞組。

從這4個波形可以看到改進后的輔助電源無論在交流輸入極高或極低的情況下(且啟動工作電壓較改進前要低一

些),還是在空載或帶重負載的情況下,其工作波形都較改進前更穩(wěn)定,脈寬對稱更均衡,而且?guī)лd能力明顯優(yōu)于改

進前。對比在低輸入電壓下,改進后的占空比相對改進前的占空比下降了7%,表明輔助電源的交流輸入在增加負載

的情況下,輸出電壓仍能保持穩(wěn)定,帶載能力明顯強于改進前,輔助電源改進工作取得了明顯效果。

三、經(jīng)驗總結(jié)

在輔助電源的改進過程中,技術(shù)人員曾經(jīng)從多個方面入手,包括改變電壓反饋環(huán)的PI調(diào)節(jié)參數(shù)、改變脈沖頻率、

增大副邊整流后的濾波電容等,但沒有找到問題根源,在交流輸入高低電壓、輕載和過載等情況下,其波形仍然抖動

厲害,直流輸出電壓不穩(wěn),在調(diào)節(jié)UC3844的電流反饋環(huán)節(jié)的RC濾波網(wǎng)絡(luò)參數(shù)時,也進行了多次實驗才找到了較為

合適的匹配參數(shù),由此可見,工程人員在進行理論分析之后仍需要通過不斷實驗來驗證改進結(jié)果。

以上結(jié)論對采用同樣電路的其他小功率開關(guān)電源也有用處,用這種方法改變控制芯片的電流反饋環(huán)節(jié)的RC濾波網(wǎng)

絡(luò)參數(shù)后也取得了明顯的效果,具體的參數(shù)因每個電路的區(qū)別而有所不同,但改進的方向是一樣的。


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