LED驱动电源培训ppt课件.ppt
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1、开关电源基础知识,1,电源简介,电源有如人体的心脏,是所有电子设备的动力。一般电力(如市电)都要经过转换才能提供给用电设备使用,如交流转换为直流,高压转换为低压等等。根据转换的主要方式可分为线性电源和开关电源。,2,一、线性电源介绍,线性电源一般用工频变压器将市电高压交流电转换为低压交流电,再经整流滤波成为一个直流电压,然后利用有源器件导通电阻的可变性将这个直流电压降至设定的输出电压。下图为一个简单的线性串联稳压电路:,3,线性电源优缺点及应用,线性电源的主要优点: 1.电路简单 2.电气噪声低 3.对电网污染小等 线性电源主要缺点: 1.笨重 2.体积大 3.效率低 目前线性电源主要应用于对
2、噪声敏感的场合如音频功放或一些小电流小功率的场合。,4,二、开关电源介绍,随着电子元件和磁性元件的发展,越来越多的电子设备使用了开关电源。由于开关电源在重量、体积、效率等方面比线性电源具有明显的优势,开关电源的使用越来越广泛,如邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、医疗设备、家用电器等都越来越多的应用了开关电源。,5,开关电源优缺点,开关电源的主要优点: 1.体积小、重量轻 2.效率高 3.应用灵活开关电源的主要缺点: 1.电路复杂 2.电磁干扰大,6,开关电源类型,目前开关电源广泛采用的是PWM脉宽调制方式,即功率开关管的开关频率固定,通过调整开关管的导通、截止时间来达到稳定输出
3、电压的目的。 PWM开关电源可以实现AC-DC、DC-DC、DC-AC等升降压变换,根据电路拓扑的方式又基本可分为反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式等等,还有一些从这些基本拓扑演变出来的其他方式。 1.反激式 主要应用于小功率电源(100W以下) 变压器主要作用为电压变换和储能。,7,开关电源类型,2.正激式 用于中大功率电源(500W)左右,变压器 作为电压变换,输出有一个储能电感,开关管截 止时释放能量。图二位双关正激的电路,功率可 做得更大一些。,8,开关电源类型,3.半桥电路 可做大功率电源,输入开关 管电压应力较低,输出全波整流 效率高。,9,开关电源的发展趋势,电子技术总是会不
4、停的向前发展,开关电源总的发展趋势可概括为: 1.开频率越来越高 2.转换效率越来越高 3.功率密度越来越高 4.可靠性越来越高 随着这种发展趋势,越来越多的新技术应用于开关电源,如软开关谐振变换、同步整流、N+1均流冗余热备份、单片机控制等等,10,开关电源实例介绍,下面我们用500mW基站电源来介绍一下开关电源的各个组成部分及功能:,11,500mW基站电源实物,EMI滤波电路,无源PFC,输入防浪涌,输入整流滤波,功率开关管,主功率变压器,PWM控制板保护电路,输出整流滤波,PWM控制板保护电路,DC-DC变换电路,输入过欠压保护及告警,12,各组成部分功能,EMI电路: 电源工作时,电
5、源的功率开关管、变压器处于高频的开关状态,电压、电流的快速跳变会产生很干扰噪音,而EMI电路主要是阻止这些干扰噪声串入电网影响其它的电子设备,也能防止一部分电网的干扰噪音进入电源造成干扰。无源PFC: 其实就是一个电感量很大的电感,减小电源对电网的谐波污染,相对于有源PFC,电路简单可靠、EMI小,缺点为PF值不高。防浪涌电路: 开机瞬间,输入交流经整流后给滤波电容充电,这时的充电电流非常大,容易造成整流桥、输入保险丝的损坏,通过输入串接电阻,防止输入瞬间点流过大,保护整流桥、保险丝等器件。,13,各组成部分功能,PWM控制: 由UC2843芯片及外围电路组成,UC2843自身产生固定的开关频
6、率,驱动功率开关管,根据输出反馈的信号,控制功率开关管的导通和截止时间,达到使输出稳压的目的。变压器: 根据电路的方式作用也不同,但有一点是共同的,即通过初次极的匝比变化,可以得到不同的输出电压,14,开关电源测试,15,开关电源的测试,1.1.1 测量的一般要求对测试设备的要求a、所有测试设备(计量用)应具有足够的分辨率、准确度和稳定度,以保证误差极限不超过规定量值的2%。测量仪器的误差应符合GB6592。b、电压表、电流表的精度不低于0.5级。测量端被测电源的源电压输入端与被测电源的所有输出端为测量端。,16,1.1.1 最大输入电流,在允许的工作条件下,电源可能达到的最大输入电流。测试条
7、件a、电源工作电压为其输入电压范围的下限值。b、电源所带负载为最大负载条件。测试方框图测试方法a、先如图布置好测试电路。b、给电源提供最低的输入电压并给电源带上最大的负载,这都是在测 试条件允许情况下的。c、读取交流或直流电流表的数值,此即为最大输入电流。,17,启动冲击电流,即为电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。(由EMI电路引起的s级电流不在考虑之内)测试条件a、电源输出满载。b、启动电流测试装置(或供电电源)的输入电压为电源工作电压上限值,但测试装置的输入电压不应超过300Vac。c、电源应区分为热态(电源已满载工作5分钟以上)与冷态(电源已停止工作10分钟以上)。测试
8、方框图,图一,18,启动冲击电流,测试方法针对电源输入电压的高低而使用不同的测试工装,测试方框图如上图1、2,测试方法如下: 一、电源输入高电压(Vin75V)a、先如上图1接好测试电路。b、先把数字示波器调到自动触发捕获状态(一般:v/div:1或2V,time/div:5ms,trigger level:1V,trigger Mode: Normal ,slope: )c、再给启动电流测试装置充电(K1开),充电稳定后即可给被测电源加上启动电流(先K3开后K4开)d、示波器捕获到信号后,把K1、K3、K4关,K2开把启动电流测试工装里面的电荷放掉,以免产生电击危险。e、示波器捕获到的尖刺峰
9、值(如:1.5V)乘以10(15V)即为启动冲击电流的数值(即为15A),19,启动冲击电流,二、电源输入低电压(Vin75V)a、先如上图2接好测试电路。b、先把数字示波器调到自动触发捕获状态(一般:v/div:1V, time/div: 5ms, trigger level:1V, trigger Mode: Normal ,slope: )。c、合上开关K,让电源工作,示波器即会捕获到一上冲信号,d、用信号上冲电压幅度(V)除以0.1即为启动冲击电流值。,20,集成电路相关知识3,摩尔定律 集成电路的集成度每三年提高四倍,加工的特征尺寸缩小为1/SQRT2.1965年以来证明了其的存在。
10、,21,交调测试,在相应的输入电压范围内(取范围下限、额定电压、范围上限三点),对各路输出分别为小载或满载条件进行正交后进行输出电压的测试。 测试条件 a、输入电压分别为范围下限,额定值、范围上限。 b、负载条件为各路的小载及满载的正交。测试方框图测试方法a、先如图连接好测试电路,对于每一路输出都应准备小载、满载。如果负载调整率、稳压精度的限值用百分比表示,则应进行额定输入电压下的全部半载测量。b、对于各种正交情况,应统一汇制成一张记录表格。c、对于每一种情况都进行测试并记录数据。d、此交调测试记录数据作为计算输出电压范围,电压调整率、负载调整率,稳压精度的原始数据。,22,电压调整率,即为电
11、源稳定输出电压对电源输入电压的变化(最小值最大值)的调整性。 计算方法a、 负载电流为额定值(满载电流),源电压为标称值时,测出稳定输出电压UO(可从5.4.3测试数据中得到)。b、 负载电流为额定值时,求出源电压从最小值(下限)到最大值(上限)时输出电压的最大值与最小值U(从4.3.4测试数据可 得)。 c、电压调整率= U-Uo 100% Uo d、对于多路输出,其它各路应与被测一路同时带满载。,23,负载调整率,即为电源稳定输出电压对电源负载电流的变化(小载满载)的调整性。计算方法a、源电压为标称值,负载电流为额定值的一半,测出输出电压整定值UO。b、源电压为标称值,负载电流在额定值(满
12、载)与最小值(小载)之间变化,求出电源稳定输出电压的最大值与最小值U。c、负载调整率= U-UO 100%。 UO d、对于多路输出,其它各路输出应与被测一路同时带上小载或满载。,24,稳压精度,在全输入电压范围及正交负载电流条件下电源稳定输出电压相对于其整定值的最大偏离比例范围。计算方法 稳压精度=(U-UO)/UO 100% U-4.3.5中的输出电压范围上下限值。 UO- 输出电压整定值(输入电压为额定值,输出电流为一 半额定电流时,测出的输出电压数值,25,纹波及输出杂音电压,又称周期与随机偏移(PARD),即在全部影响量和控制量均保持恒定的情况下,在规定的带宽内,直流输出量对其平均值
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