当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]世界是一个嘈杂的地方——电源也不例外。为了追求更高的效率,电源转换器以越来越快的速度切换会产生意想不到的问题,包括增加系统对瞬变和噪声的敏感性。在选择如何设计电源以及使用哪些组件进行设计时,考虑这种敏感性非常重要。

1.前言

世界是一个嘈杂的地方——电源也不例外。为了追求更高的效率,电源转换器以越来越快的速度切换会产生意想不到的问题,包括增加系统对瞬变和噪声的敏感性。在选择如何设计电源以及使用哪些组件进行设计时,考虑这种敏感性非常重要。

2.噪音从何而来?

瞬变和噪声来自哪里?除了在许多电气系统中发现的一般噪声外,高频电源本身通常最终会产生它们。看看图 1,它显示了一个控制器和一个驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极驱动器

使用 30V 栅极驱动器管理电源噪声 

1:瞬态电流 (di/dt) 对电源转换器中栅极驱动器输入的影响

当栅极驱动器打开和关闭 FET 时,可能会发生瞬态和噪声。寄生走线电感和 MOSFET 的源极电感与当今电源的快速开关相结合,可能会导致栅极驱动器集成电路 (IC) 出现接地反弹的情况。接地反弹是指系统的寄生电感导致 IC 的接地远离系统接地。IC 会将 0-V 信号注册为负电压,这可能会导致损坏或错误的逻辑输出。

接地反弹不仅是输入的一个可能问题,而且许多现代电源的高开关速度也会引入负电压瞬变。再看图 1,开关期间与寄生电感 (L SS )成正比的大 di/dt 会产生负电压尖峰 (V n )。这些负瞬态与寄生电感和频率成正比,因此随着开关频率的增加,它们变得更加麻烦。

驱动器输出端的电压瞬变也会引起问题。电源输出负载变化是电压瞬变的最常见原因。如果这些瞬变超过栅极驱动器的最大电压,它们最终可能会损坏设备。瞬态产生的噪声甚至可能导致输出错误,导致驱动器改变其输出而不管控制信号如何,如图 2 所示。

使用 30V 栅极驱动器管理电源噪声 

2:驱动器对输出噪声的响应

3.现有的解决方案

我们可以做些什么来解决这些瞬变以及其他噪声问题?首先,花时间确保正确的电路板布局很重要。将驱动器放置在尽可能靠近开关的位置将有助于减少寄生电感。但是,这样做不会使问题消失。它只会使它更易于管理。过去,对于可能对驱动器输入或输出造成损坏的瞬变,一种常见的解决方案是添加钳位二极管以将电压保持在特定水平之上或之下。图 3 显示了如何放置这些二极管的示例。

使用 30V 栅极驱动器管理电源噪声

3:栅极驱动器输入和输出上的钳位二极管

输入端的二极管将输入信号保持在接地之上,而输出端的二极管则保持低于电源电压 (V DD ) 的电压。虽然有效,但这是一种成本高昂的解决方案,会为电源添加多达六个额外组件。这些二极管不仅增加了系统的整体价格,而且占据了电路板上的宝贵空间。

4.在电源设计中使用 30V 栅极驱动器

TI 的 UCC27614 和 UCC27624 等较新的栅极驱动器可以处理当今高频电源转换器产生的噪声和瞬态。这些驱动器提供 –10V 负电压处理能力,这意味着它们可以承受地弹引起的负电压偏移或输入瞬变引起的负电压尖峰,而无需外部组件。这些驱动器不仅能够处理比许多低侧驱动器更低的电压,而且它们还具有 30V 的最大 V DD。这是一个重要的规范,因为如果栅极驱动器有足够的裕量,它可以处理其输出上的噪声和瞬变,而无需钳位二极管将输出电压保持在 V DD以下。

4 显示了 30V UCC27624 和 20V DD栅极驱动器对输出高频噪声的反应差异。

使用 30V 栅极驱动器管理电源噪声 

4:驱动器对输出噪声的响应

在这种情况下,20-VV DD驱动器会因噪声而出现逻辑错误,而UCC27624的较高 V DD无需添加外部组件即可消除错误。

5.结论

随着电子产品的发展,电源将不断向越来越高的频率移动以寻求更高的效率,并且瞬变将继续随着频率的增加而增长。在设计电源时,请记住,与其向系统添加额外的组件来进行补偿,不如从具有电压范围、负电压处理能力和反向电流能力的驱动器开始,以解决系统中的瞬变问题。



本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭