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直流电源,交流电源,变频电源






目前,改进多路输出开关直流稳压电源的交叉调整率的方法可分为无源和有源两类。有源的方法(加后级调节控制) 虽然具有高稳压精度,但直流稳压电源的可靠性、效率和复杂性不如无源的方法好。
介绍了四种改善多路输出开关直流稳压电源交叉调整率的无源设计方法:
1、输出电压加权反馈控制
利用加权的原理,把主输出电压和辅助输出电压按一定的权重比例进行取样反馈,从而使辅助输出电压也能像主输出电压一样,能够对占空比起到一定的调节作用,使辅助输出电压的变化得到一定程度的改善,从而提高输出电压的交叉调整率。
2、各路输出滤波电感的耦合
通过电感耦合,使多路输出电流变化量相互感应,改善电感电流脉动,从而保持多路输出电压间的比例关系,改善负载交叉调整率。

噪音来源于PCB设计/电路振荡/磁元件
噪音来源于PCB设计/电路振荡/磁元件三方面:
1)电路振荡,电源输出有很大的低频稳波。多是电路稳定余度不够引起。理论上可以用系统控制理论中的频域法/时域法或劳斯判据做理论分析。现在;可以用计算机方法方便的验证电路稳定性,以避免自激振荡发生,高频IGBT直流电源采购,有多款软件可以用。对于已经做好的电路,可以增加输出滤波电容或电感/改变信号反馈位置/增加PI调节的积分电容/减少开环放大倍数等方法改善。
2)PCB设计
A)主要是EMI噪音引起,射频噪音调整PI调节器,使输出误差信号中包含扰动。主要查看高频电容是否离开关元件太远,生产高频IGBT直流电源,是否有大的C形环绕布线等等...
B)控制电路的PCB线至少有两点以上和功率电路共用。PCB覆铜线并非理想导体,高频IGBT直流电源,它总是可以等效成电感或电阻体,当功率电流流过了和控制回路共用的PCB线,在PCB上产生电压降落,控制电路各节点分散在不同位置时,功率电流引起的电压降对控制网络家入了扰动,使电路发出噪音。这显现多发生在功率地线上,注意单点接地可以改善。
3)磁元件
磁材有磁至应变的特点,漆包线也会在泄露磁场中受到电动力的左右,这些因素的共同作用下,局部会发生泛音或1/N频率的共振。改变开关频率和磁元件浸漆可以改善。
这是我平时的一点小经验,试试。

解决办法:调节两管驱动,让他们尽量同时关断,情况略有改善,但还是无法平分电压.
分析:这个应该是两个原因引起的,一个是直流电源PCB寄生参数的不同导致,两个位置的管子,DS的实际电容有差异.另外一个是,驱动不是很同步关断.
直流电源系统项目:UC3845控制辅助绕组反馈的反激现象:直流电源输出主路电压在开机的时候有很大过冲.但是,参与反馈的辅助绕组的电压并没有过冲.
解决办法:为了可调节调整率,辅组绕组上串联了一个电阻.将这个电阻的阻值减小,主路直流电源输出过冲明显减小.
分析:由于反馈采样的是辅组绕组,而辅组绕组串联了一个电阻,导致启动的时候,辅组绕组的电压和反馈处的电压,有压差,通过隔离变压器耦合,高频IGBT直流电源哪家好,导致直流电源输出电压过冲.
直流电源系统项目:NCP1014, 光藕反馈反激现象:人家已经做过的成熟板子,重新焊了一块之后,发现直流电源输出稳压不对.
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