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一种新型浪涌电流限制器

发布时间:2008/5/26 0:00:00 访问次数:1467

        

    

    

    作者:崔鹭等

    

    摘要:指出了功耗大、二次浪涌和功能不动作是传统限制浪涌电流方法的缺陷。提出了一种限制浪涌电流的新方法。最新的浪涌电流限制器件——kjh浪涌电流限制器,限制浪涌电流仅比正常工作电流峰值大1~2倍。特别适合要求严格的工业系统和军事系统。

    关键词:浪涌电流;二次浪涌电流;限制器;功能不动作;  

    0 引言

    在ac/dc变换器启动瞬间,因对滤波电容器充电会产生一个很大的浪涌电流,它比系统正常工作电流大几倍乃至几十倍。浪涌电流会严重污染供电网络,影响其它电子设备的正常运行。有时会损坏电源开关、熔断器、emi滤波器、整流桥、滤波电容,甚至印刷电路板等元器件。有时虽然看不到显性损坏,但是隐性损坏降低了设备的可靠性,这是更为糟糕的事情。为了改进开关电源的输入特性,提高其可靠性,减少对电网的污染,改善电子设备的使用环境,必须对浪涌电流加以限制。传统的限制浪涌电流的方法存在功耗大,二次浪涌,以及瞬时断电的功能不动作等问题。新型浪涌电流限制器件——kjh型浪涌电流限制器从根本上解决了这些问题。

    1 限制浪涌电流的传统方法及其存在的问题

    1.1 传统方法

    众所周知,在ac/dc变换器上电时,只要增加滤波电容c充电回路的环路电阻就可以减小浪涌电流。传统的方法有二种:

    1)在回路中串联一个适当的电阻(把电阻换成负温度系数热敏电阻是一种改进),既可以把浪涌电流限制在可接受的范围内,又不影响变换器的正常工作;

    2)在回路中串联一个电阻与一对触点相并联的组合,使在上电时触点断开,电阻串联在环路中起到限制浪涌电流的作用,待电源进入某种状态时触点接通,将电阻短路减小功耗,保证电源的正常工作。

    特别值得一提的是st公司推出的stil02器件[1],它是利用负温度系数热敏电阻与半桥转换开关组合来完成限制浪涌电流的功能。

    1.2 存在问题

    1.2.1 二次浪涌电流

    如图1所示,我们把开关电源上电时的浪涌电流称为一次浪涌电流,把触点k接通时产生的浪涌电流称为二次浪涌电流。

    

    

    图1 限流电阻与触点并联的浪涌电流限制电路

    当300v直流电压加到输入端时,电容器c以时间常数τ=r1c充电,最大的一次浪涌电流ism=300v/100ω=3a,稳态时vc=200v,vr1=100v。当k接通时,r1被k短路,100v的跃变电压直接加在电容器c的两端,就产生了二次浪涌电流。因为没有任何有效的电阻限流,二次浪涌电流会很大。为了兼顾一次浪涌电流和二次浪涌电流的均衡,一般r1的数值都不会很大。在几百w的电源(交流220v输入)中,r1取值为几ω~十几ω,保证电源的浪涌电流在30a左右。

    1.2.2 重复上电和功能不动作

    在传统方法中,负温度系数热敏电阻的散热或并联的触点通断都需要一定的反应时间。一般情况下,当输入电源跌落与瞬时断电时,为防止浪涌电流限制器的功能不动作,须规定开关电源通断的重复时间,否则,可能会因为功能不动作造成电源的损坏。

    2 kjh型浪涌电流限制器

    kjh型浪涌电流限制器是限制开关电源浪涌电流的专用器件,是全新概念的限制浪涌电流的方法。其限流电阻的阻值是渐变的,而不是像传统方法中的阶跃方式。

    2.1 工作原理

    kjh型浪涌电流限制器的原理框图如图2所示。其工作过程和信号流向如下:当a、b端输入上电信号,检测单元②立即使时序电路⑥进入启动程序,启动驱动单元④,使执行单元⑤的电阻值由大逐渐变小,从而达到限制浪涌电流和保证电源正常工作的目的。当a、b端输入掉电信号,则检测单元②使时序电路⑥转入复位程序,复位电路⑦工作,使驱动单元④和执行单元⑤立即复位,电阻值立即变大,等待下一次上电,重复前一次上电时经历的过程。

    

    

    图2 kjh型浪涌电流限制器的原理框图

    其原理电路如图3所示,用一只(或一组)晶体三极管

        

    

    

    作者:崔鹭等

    

    摘要:指出了功耗大、二次浪涌和功能不动作是传统限制浪涌电流方法的缺陷。提出了一种限制浪涌电流的新方法。最新的浪涌电流限制器件——kjh浪涌电流限制器,限制浪涌电流仅比正常工作电流峰值大1~2倍。特别适合要求严格的工业系统和军事系统。

    关键词:浪涌电流;二次浪涌电流;限制器;功能不动作;  

    0 引言

    在ac/dc变换器启动瞬间,因对滤波电容器充电会产生一个很大的浪涌电流,它比系统正常工作电流大几倍乃至几十倍。浪涌电流会严重污染供电网络,影响其它电子设备的正常运行。有时会损坏电源开关、熔断器、emi滤波器、整流桥、滤波电容,甚至印刷电路板等元器件。有时虽然看不到显性损坏,但是隐性损坏降低了设备的可靠性,这是更为糟糕的事情。为了改进开关电源的输入特性,提高其可靠性,减少对电网的污染,改善电子设备的使用环境,必须对浪涌电流加以限制。传统的限制浪涌电流的方法存在功耗大,二次浪涌,以及瞬时断电的功能不动作等问题。新型浪涌电流限制器件——kjh型浪涌电流限制器从根本上解决了这些问题。

    1 限制浪涌电流的传统方法及其存在的问题

    1.1 传统方法

    众所周知,在ac/dc变换器上电时,只要增加滤波电容c充电回路的环路电阻就可以减小浪涌电流。传统的方法有二种:

    1)在回路中串联一个适当的电阻(把电阻换成负温度系数热敏电阻是一种改进),既可以把浪涌电流限制在可接受的范围内,又不影响变换器的正常工作;

    2)在回路中串联一个电阻与一对触点相并联的组合,使在上电时触点断开,电阻串联在环路中起到限制浪涌电流的作用,待电源进入某种状态时触点接通,将电阻短路减小功耗,保证电源的正常工作。

    特别值得一提的是st公司推出的stil02器件[1],它是利用负温度系数热敏电阻与半桥转换开关组合来完成限制浪涌电流的功能。

    1.2 存在问题

    1.2.1 二次浪涌电流

    如图1所示,我们把开关电源上电时的浪涌电流称为一次浪涌电流,把触点k接通时产生的浪涌电流称为二次浪涌电流。

    

    

    图1 限流电阻与触点并联的浪涌电流限制电路

    当300v直流电压加到输入端时,电容器c以时间常数τ=r1c充电,最大的一次浪涌电流ism=300v/100ω=3a,稳态时vc=200v,vr1=100v。当k接通时,r1被k短路,100v的跃变电压直接加在电容器c的两端,就产生了二次浪涌电流。因为没有任何有效的电阻限流,二次浪涌电流会很大。为了兼顾一次浪涌电流和二次浪涌电流的均衡,一般r1的数值都不会很大。在几百w的电源(交流220v输入)中,r1取值为几ω~十几ω,保证电源的浪涌电流在30a左右。

    1.2.2 重复上电和功能不动作

    在传统方法中,负温度系数热敏电阻的散热或并联的触点通断都需要一定的反应时间。一般情况下,当输入电源跌落与瞬时断电时,为防止浪涌电流限制器的功能不动作,须规定开关电源通断的重复时间,否则,可能会因为功能不动作造成电源的损坏。

    2 kjh型浪涌电流限制器

    kjh型浪涌电流限制器是限制开关电源浪涌电流的专用器件,是全新概念的限制浪涌电流的方法。其限流电阻的阻值是渐变的,而不是像传统方法中的阶跃方式。

    2.1 工作原理

    kjh型浪涌电流限制器的原理框图如图2所示。其工作过程和信号流向如下:当a、b端输入上电信号,检测单元②立即使时序电路⑥进入启动程序,启动驱动单元④,使执行单元⑤的电阻值由大逐渐变小,从而达到限制浪涌电流和保证电源正常工作的目的。当a、b端输入掉电信号,则检测单元②使时序电路⑥转入复位程序,复位电路⑦工作,使驱动单元④和执行单元⑤立即复位,电阻值立即变大,等待下一次上电,重复前一次上电时经历的过程。

    

    

    图2 kjh型浪涌电流限制器的原理框图

    其原理电路如图3所示,用一只(或一组)晶体三极管

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