当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]在现代电子设备的供电系统中,小功率开关电源因其高效、节能的特点而被广泛应用。在这些电源中,VCC(通常为电源电压的正极)的供电稳定性对系统的正常运行至关重要。

在现代电子设备的供电系统中,小功率开关电源因其高效、节能的特点而被广泛应用。在这些电源中,VCC(通常为电源电压的正极)的供电稳定性对系统的正常运行至关重要。

VCC的供电稳定性对系统的正常运行至关重要

一、引言

小功率开关电源的核心在于其高效的电能转换能力,而VCC作为电源的主要输出,其供电质量直接影响到后续电路的稳定性和性能。在电源启动时,如何快速、稳定地建立VCC电压,是设计过程中的一个重要环节。本文将重点讨论三种常见的VCC启动方式:从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC、从整流桥前的L或N处接电阻到VCC以及高压启动方式。

二、从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC

这是早期小功率开关电源中常用的一种启动方式。在这种方式中,电阻R3、R4被连接在整流桥后的Vbulk(即整流后的直流电压)与VCC之间,用于在电源启动时提供初始电流,使VCC电压逐渐建立起来。

优点:

结构简单,易于实现。

启动电阻的选择相对灵活,可根据具体需求调整阻值。

缺点:

启动功耗较大,因为R3、R4在电源正常工作后仍然会消耗一定的功率。

随着技术的发展,对低空载功耗的要求越来越高,这种方式逐渐被淘汰。

实际应用:

在一些对功耗要求不高的简单电路中,这种方式仍然有一定的应用价值。

在调试过程中,通过观察VCC波形,可以判断电源启动是否成功或是否存在异常。

三、从整流桥前的L或N处接电阻到VCC

为了解决从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC方式中功耗过大的问题,人们提出了从整流桥前的L(火线)或N(零线)处接电阻到VCC的启动方式。

优点:

相比第一种方式,R上的功耗显著降低,因为电阻R在电源正常工作后不再直接消耗功率。

启动速度虽然稍慢,但一般电源的开机时间要求并不严格,基本可以满足要求。

节省了空间和成本,因为可以利用整流桥前的现有线路。

缺点:

启动速度相对较慢,可能在一些对启动时间有严格要求的应用中不适用。

需要确保电阻R的耐压和功率满足要求,以避免在高压下损坏。

实际应用:

在大多数小功率开关电源中,这种方式已成为主流选择。

在设计过程中,需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择电阻R的阻值和功率。

四、高压启动方式

高压启动方式是一种较为先进的VCC启动技术,它通过内部电流源给VCC电容充电,当电容充满后,由VCC绕组供电并切断电流源和断开电阻,以实现低损耗的快速启动。

优点:

启动速度快,损耗低,因为电阻R在启动过程中只短暂工作。

提高了电源的效率,特别是在低负载条件下。

缺点:

成本相对较高,因为需要额外的内部电流源和控制电路。

在一些对成本敏感的小功率电源中,可能不是首选方案。

实际应用:

在对启动速度和效率有严格要求的应用中,如汽车电子、通信设备等领域,高压启动方式具有显著优势。

在设计过程中,需要综合考虑成本、性能和可靠性等因素,以确定是否采用这种方式。

五、综合分析与选择策略

在选择VCC启动方式时,需要综合考虑多种因素,包括功耗、启动速度、成本、可靠性以及具体应用场景的需求。

功耗:对于追求低空载功耗的电源设计,高压启动方式具有显著优势。

启动速度:在需要快速启动的应用中,高压启动方式也是更好的选择。

成本:对于成本敏感的应用,从整流桥前的L或N处接电阻到VCC的方式可能更为合适。

可靠性:在需要高可靠性的应用中,需要仔细评估各种启动方式的稳定性和耐用性。

此外,随着技术的发展和市场的变化,新的VCC启动方式可能会不断涌现。因此,在设计过程中,需要保持对新技术和新方法的关注和了解,以便在需要时能够做出明智的选择。

六、结论

小功率开关电源中连接到VCC的启动方式是电源设计中的一个关键环节。通过对比分析三种常见的启动方式,我们可以发现每种方式都有其独特的优点和适用场景。在实际应用中,我们需要根据具体需求综合考虑功耗、启动速度、成本、可靠性等因素,以选择最适合的启动方式。随着技术的不断进步和市场的不断变化,我们需要持续关注新技术和新方法的发展动态,以便在电源设计中做出更加明智和高效的选择。

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