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基于VICOR模块的通信基础电源设计

作者:时间:2011-05-20来源:网络收藏
保护电路

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/156278.htm

  主要实现输出过流保护、输出过压保护以及工作状态的指示。谐波衰减和DC-DC转换器自身带有部分保护功能,其中谐波衰减内部就具有输入浪涌电流限制、输入瞬变过电压保护、过热保护、输出过压保护、短路保护等功能,还能在工作不正常时控制后级DC-DC转换器的关断;而DC-DC转换器内部也具有输入、输出过压保护,输入、输出欠压保护,输出过流保护,过热保护等功能。这些完备的保护功能尽可能的保证了的安全,同时也增强了开关的安全性。

  尽管模块本身的保护功能很全面,但是有些保护的范围并不适合系统的技术要求。例如我们选择模块功率时,要考虑到降额使用,因此模块自身设置的过流保护点就会超出技术要求,若使用模块本身的过流保护功能,很可能会发生后级电路已损坏而模块过流保护还未启动的现象。因此根据所需要的具体指标,专门了过流保护电路、过压保护电路等。同时为了迅速判断电源的工作状态以及故障可能发生的部位,我们设置了过压、欠压、过流、电源正常的指示灯。

  关键技术

  恒流特性

  Vicor公司的DC-DC转换器有一个次级控制引脚SC,这个控制端用于调节输出端+Sense和-Sense之间的受调电压,将电流源加到SC引脚,模块的输出电压就可以实现动态调整。

  图2为本开关电源原理图,图中N1和N3为运算放大器CA3140,N2为电压基准TL431,V13为晶体管BC107,它们共同组成了电流源。CD1和CD2为分流电阻,通过分流电阻对输出电流采样,将电流值转换为电压值,由于该电压值很低,所以须经过差分放大器N3进行放大,将这个放大的电压值送入运放N1的同相端,和由电压基准N2分压得到的基准电压进行比较,通过运放N1的输出来控制晶体管V13的工作状态,从而控制SC引脚。正常工作时,运放N1输出低电平,晶体管V13处于截止状态;当输出电流大于额定值达到恒流点时,运放N1输出高电平,晶体管V13处于饱和状态致使输出电压下降,保护电源,从而达到输出电流恒定。同时运放N1输出的高电平被送至比较器N6的3脚,与基准电压比较后输出高电平,点亮过流指示灯。在这里,N4、N5、N6型号相同,选用的是自带基准电压的比较器LTC1440CN8,电位器RP3用于调节恒流点的值。

  过压保护

  如图2所示,输出采样电压经过电阻R25,电位器RP6接入比较器N5的3脚,将基准电压接入比较器N5的4脚。当输出电压高于最大输出电压时,比较器N5的8脚输出高电平,使得光耦N8的4脚和6脚导通,将功率模块的PC端接地,关闭电源输出,同时点亮过压指示灯。二极管V14用于在过压状态时将电源永久关闭,否则,电源会处于“打嗝”状态。

  

  图2 开关电源原理图

  欠压指示

  输出采样电压经过电阻R24,电位器RP5接入比较器N4的4脚,基准电压接入比较器N4的3脚。当输出电压低于最小输出电压时,比较器N4的8脚输出高电平点亮欠压指示灯。在这里,电源处于欠压状态时仅通过指示灯来指示。

  电磁兼容

  电路传输线间的传导干扰、开关噪声、辐射噪声、负载的容感性等等问题都会产生电磁干扰。就干扰本身来说,它必备三个条件:干扰源、耦合路径和敏感源。在电磁兼容过程中,主要从减小干扰源、阻断干扰路径和加强电源自身抗干扰能力这三个方面着手。

  在结构方面,我们将电源机箱为一个相对密封的屏蔽腔体。腔体底部设计为独立风道,风道后部安装轴流风机,风道、轴流风机与屏蔽腔体隔离,这样既增强了散热又加强了开关电源的屏蔽效果。



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