鉅大鋰電 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2019年12月27日
開關(guān)電源中幾種過流保護(hù)方式的比較分析
引言
電源作為一切電子產(chǎn)品的供電設(shè)備,除了性能要滿足供電產(chǎn)品的要求外,其自身的保護(hù)措施也非常重要,如過壓、過流、過熱保護(hù)等。一旦電子產(chǎn)品出現(xiàn)故障時(shí),如電子產(chǎn)品輸入側(cè)短路或輸出側(cè)開路時(shí),則電源必須關(guān)閉其輸出電壓,才能保護(hù)功率MOSFET和輸出側(cè)設(shè)備等不被燒毀,否則可能引起電子產(chǎn)品的進(jìn)一步損壞,甚至引起操作人員的觸電及火災(zāi)等現(xiàn)象,因此,開關(guān)電源的過流保護(hù)功能一定要完善。
1開關(guān)電源中常用的過流保護(hù)方式
過電流保護(hù)有多種形式,如圖1所示,可分為額定電流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多數(shù)為電流下垂型。過電流的設(shè)定值通常為額定電流的110%~130%。一般為自動(dòng)恢復(fù)型。
圖1中①表示電流下垂型,②表示恒流型,③表示恒功率型。
1.1用于變壓器初級(jí)直接驅(qū)動(dòng)電路中的限流電路
在變壓器初級(jí)直接驅(qū)動(dòng)的電路(如單端正激式變換器或反激式變換器)的設(shè)計(jì)中,實(shí)現(xiàn)限流是比較容易的。圖2是在這樣的電路中實(shí)現(xiàn)限流的兩種方法。
圖2電路可用于單端正激式變換器和反激式變換器。圖2(a)與圖2(b)中在MOSFET的源極均串入一個(gè)限流電阻Rsc,在圖2(a)中,Rsc提供一個(gè)電壓降驅(qū)動(dòng)晶體管S2導(dǎo)通,在圖2(b)中跨接在Rsc上的限流電壓比較器,當(dāng)產(chǎn)生過流時(shí),可以把驅(qū)動(dòng)電流脈沖短路,起到保護(hù)作用。
圖2(a)與圖2(b)相比,圖2(b)保護(hù)電路反應(yīng)速度更快及準(zhǔn)確。首先,它把比較放大器的限流驅(qū)動(dòng)的門檻電壓預(yù)置在一個(gè)比晶體管的門檻電壓Vbe更精確的范圍內(nèi);第二,它把所預(yù)置的門檻電壓取得足夠小,其典型值只有100mV~200mV,因此,可以把限流取樣電阻Rsc的值取得較小,這樣就減小了功耗,提高了電源的效率。
當(dāng)AC輸入電壓在90~264V范圍內(nèi)變化,且輸出同等功率時(shí),則變壓器初級(jí)的尖峰電流相差很大,導(dǎo)致高、低端過流保護(hù)點(diǎn)嚴(yán)重漂移,不利于過流點(diǎn)的一致性。在電路中增加一個(gè)取自+VH的上拉電阻R1,其目的是使S2的基極或限流比較器的同相端有一個(gè)預(yù)值,以達(dá)到高低端的過流保護(hù)點(diǎn)盡量一致。
1.2用于基極驅(qū)動(dòng)電路的限流電路
在一般情況下,都是利用基極驅(qū)動(dòng)電路把電源的控制電路和開關(guān)晶體管隔離開來。變換器的輸出部分和控制電路共地。限流電路可以直接和輸出電路相接,其電路如圖3所示。在圖3中,控制電路與輸出電路共地。工作原理如下:
電路正常工作時(shí),負(fù)載電流IL流過電阻Rsc產(chǎn)生的壓降不足以使S1導(dǎo)通,由于S1在截止時(shí)IC1=0,電容器C1處于未充電狀態(tài),因此晶體管S2也截止。如果負(fù)載側(cè)電流增加,使IL達(dá)到一個(gè)設(shè)定的值,使得ILRsc=Vbe1+I(xiàn)b1R1,則S1導(dǎo)通,使電容器C1充電,其充電時(shí)間常數(shù)τ=R2C1,C1上充滿電荷后的電壓是VC1=Ib2R4+Vbe2。在電路檢測到有過流發(fā)生時(shí),為使電容器C1能夠快速放電,應(yīng)當(dāng)選擇R4