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3種新型保護(hù)器件的工作原理及在電路中的應(yīng)用設(shè)計(jì)

電子設(shè)計(jì) ? 來源:電源技術(shù)應(yīng)用 ? 作者:沙占友,王彥朋 ? 2021-02-03 09:48 ? 次閱讀
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引言

評(píng)價(jià)開關(guān)電源的質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)該是以安全性、可靠性為第一原則。在電氣技術(shù)指標(biāo)滿足正常使用要求的條件下,為使電源在惡劣環(huán)境及突發(fā)故障情況下安全可靠地工作,必須設(shè)計(jì)多種保護(hù)電路,比如防浪涌的軟啟動(dòng),防過壓、欠壓、過熱、過流、短路、缺相等保護(hù)電路。

1 有源電磁干擾濾波器的原理與應(yīng)用

有源電磁干擾濾波器簡(jiǎn)稱有源EMI 濾波器,它是把有源器件集成在微封裝的芯片中,專門用來抑制電磁干擾的濾波器。與傳統(tǒng)的無源EMI濾波器相比,有源EMI 濾波器不僅具有優(yōu)良的噪聲衰減特性,而且功能強(qiáng)大,有的還能實(shí)現(xiàn)熱插拔,可大大節(jié)省印制板(PCB)的空間,適用于電源及電子設(shè)備、醫(yī)療儀器等領(lǐng)域。

有源EMI 濾波器的典型產(chǎn)品有美國(guó)Vicor 公司生產(chǎn)的QPI(Quiet Power Input)系列,主要包括QPI-3L~QPI-6L,QPI-8L。QPI系列EMI 濾波器的產(chǎn)品分類見表1。其中,QPI-8L 屬于帶熱插拔(Hot-swap)功能的有源EMI濾波器。

3種新型保護(hù)器件的工作原理及在電路中的應(yīng)用設(shè)計(jì)

1.1 QPI-8L型有源EMI濾波器的性能特點(diǎn)

QPI-8L符合直流48V或60V總線的要求,能對(duì)150 kHz~30MHz 的傳導(dǎo)噪聲(共模噪聲及差模噪聲)進(jìn)行衰減,在250 kHz 時(shí)的共模噪聲衰減能力大于40dB,差模噪聲衰減能力大于70 dB。它能在80V直流電壓下連續(xù)工作,并能承受100V直流浪涌電壓,其對(duì)地絕緣電壓為1500V,最大工作電流為6A,最大負(fù)載為200W。與無源EMI濾波器相比,共模噪聲衰減能力可提高20dB,差模噪聲衰減能力可提高10~30dB。具有浪涌電流限制及斷路、可編程欠電壓/過電壓保護(hù)、電源電壓正常指示等功能。默認(rèn)的欠電壓閾值為34V(關(guān)斷時(shí)的滯后電壓為2V);過電壓閾值為76V(關(guān)斷時(shí)的滯后電壓為4V);利用外部分壓電阻還可改變欠電壓及過電壓的閾值。使用方便,具有熱插拔功能,允許帶電插入或拔下有源EMI 濾波器。滿載時(shí)的效率高于99%,特別適合濾除DC/DC 電源變換器的電磁干擾。利用廠家提供的QPI-EVAL1軟件,可以很方便地對(duì)安裝好的QPI-8L及終端設(shè)備進(jìn)行測(cè)試。

1.2 QPI-8L型有源EMI 濾波器的工作原理

QPI-8L 的內(nèi)部框圖如圖1 所示。BUS+、BUS-端分別接總線的正極、負(fù)極。SW端接受控于熱插拔功能的滿幅值負(fù)壓。SHIELD為屏蔽端,與負(fù)載的屏蔽端、Y 電容的公共端接在一起。QPI+、QPI-分別接負(fù)載的正、負(fù)輸入端。PWRGD(Power good)為電源電壓正常指示的輸出端(集電極開路輸出),當(dāng)電源電壓不正常時(shí)該端輸出低電平。UVEN端、OV端各接1個(gè)電阻分壓器,分別設(shè)定欠電壓、過電壓閾值。主要包括以下5部分。

(1)熱插拔功能電路;

(2)EMI濾波器;

(3)供欠電壓檢測(cè)用的內(nèi)部分壓電阻(R1、R2);

(4)供過電壓檢測(cè)用的內(nèi)部分壓電阻(R3、R4);

(5)P溝道MOSFET。

當(dāng)電源電壓不正常時(shí)MOSFET 關(guān)斷,可將負(fù)載斷開,起到保護(hù)作用。

QPI-8L在0.01~30 MHz頻率范圍內(nèi)對(duì)共模噪聲的最大衰減量約為70 dB,對(duì)差模噪聲的最大衰減量可達(dá)82 dB。這是無源EMI 濾波器難以達(dá)到的指標(biāo)。QPI-8L型有源EMI濾波器與3 種無源EMI 濾波器產(chǎn)品對(duì)差模噪聲的插入損耗曲線圖如圖2 所示。圖2中,曲線a 代表QPI-8L,曲線b、c、d 分別代表3 種無源EMI 濾波器典型產(chǎn)品。顯然,QPI-8L 能在很寬的頻率范圍內(nèi)抑制差模噪聲。

1.3 有源電磁干擾濾波器的典型應(yīng)用

QPI-8L的典型接線圖如圖3 所示,將它插在總線電源與DC/DC電源轉(zhuǎn)換器之間。DC/DC 電源轉(zhuǎn)換器直接安裝在印制板上并加屏蔽罩。C2~C6為旁路電容,容量可選0.047μF。

2 集成過電壓保護(hù)器件

近年來,隨著亞微米制造工藝的進(jìn)步,許多新型集成電路的工作電壓愈來愈低,芯片承受過電壓的能力也隨之下降,這就使得保護(hù)電路的作用更加重要。過電壓保護(hù)簡(jiǎn)稱OVP(Over Voltage Protection)。集成過電壓保護(hù)器件的典型產(chǎn)品有美國(guó)安森美(Onsemi)半導(dǎo)體公司推出的新型過電壓保護(hù)集成電路NCP345,MAXIM 公司生產(chǎn)的MAX4843 系列( 含MAX4843、MAX4844、MAX4845、MAX4846 共4 種型號(hào))。這類新器件的集成度高,體積小,能大大減少外部元器件的數(shù)量,降低過電壓保護(hù)器的成本。可廣泛用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、筆記本電腦、個(gè)人數(shù)字助理(PDA)、便攜式CD機(jī)、汽車備用充電器及便攜醫(yī)療設(shè)備中。下面以NCP345 為例,介紹集成過電壓保護(hù)器件的原理與應(yīng)用。

2.1 NCP345型集成過電壓保護(hù)器的原理

NCP345 采用先進(jìn)的Bi-CMOS 制造工藝,可承受30V的瞬態(tài)電壓。它能在小于1μs的時(shí)間內(nèi)迅速關(guān)斷P 溝道MOSFET,確保負(fù)載不受損壞。其關(guān)斷速度比低壓CMOS 監(jiān)測(cè)電路要快得多,后者在同樣負(fù)載情況下只能承受12V的瞬態(tài)電壓,而關(guān)斷時(shí)間長(zhǎng)達(dá)200μs。適合接在AC/DC電源適配器(或電池充電器)與負(fù)載之間,電池充電器可以是鋰離子(Li-Ion)電池充電器、鎳氫(NiMH)電池充電器。它具有過電壓斷電和欠電壓鎖定功能,能檢測(cè)出過電壓狀況并迅速切斷輸入電源,避免因過電壓或電源適配器出現(xiàn)故障而損壞電子設(shè)備。其額定過電壓閾值的典型值為6.85V。

NCP345的內(nèi)部框圖如圖4 所示。主要包括輸入級(jí)電阻分壓器(R1、R2),電壓調(diào)節(jié)器,帶隙基準(zhǔn)電壓源,欠電壓鎖定電路,具有滯后特性的控制邏輯,MOSFET 驅(qū)動(dòng)器。只要發(fā)生以下3 種情況之一,OUT端就輸出高電平將MOSFET關(guān)斷。

(1)UCC下降到欠電壓鎖定閾值電壓(2.8V)以下;

(2)IN端的輸入電壓高于過電壓閾值(6.85V);

(3)CNTRL端輸入為高電平。

只要在IN 端與UCC端之間接上電阻分壓器,即可調(diào)節(jié)過電壓閾值UOV。

2.2 NCP345 型集成過電壓保護(hù)器的典型應(yīng)用

目前,許多便攜式電子產(chǎn)品都配有AC/DC 電源適配器,將交流電壓轉(zhuǎn)換成直流電壓,給內(nèi)部電池進(jìn)行充電。一旦電源適配器中產(chǎn)生自激振蕩等故障而出現(xiàn)過電壓現(xiàn)象,就會(huì)損壞敏感的電子元器件。此外,倘若用戶在充電過程中突然拔掉電池,也會(huì)產(chǎn)生幅值較高的瞬態(tài)電壓,可能使產(chǎn)品毀壞。針對(duì)上述問題,可利用NCP345和MOSFET(P通道)構(gòu)成過電壓保護(hù)器,電路圖如圖5 所示。P通道MOSFET起到開關(guān)作用,選內(nèi)部帶保護(hù)二極管的MGSF3441 型MOSFET作為開關(guān)器件。其主要參數(shù)如下:漏- 源電壓UDS=20 V,柵-源電壓UGS=8.0V,漏極電流ID=1A,最大漏極電流IDM=20 A,最大功耗PDM=950 mW,通態(tài)電阻RDS(ON)=78 mΩ。二極管D 采用低壓降的MBRM120(1A/20 V)型肖特基二極管,當(dāng)IF=1 A、TA=25℃時(shí)的導(dǎo)通壓降僅為0.34V,它與MOSFET 串聯(lián)成一體,能防止電池短路。利用NCP345 可監(jiān)視輸入電壓,僅在安全條件下才能開啟MOSFET。穩(wěn)壓二極管DZ1、DZ2分別并聯(lián)在輸入端和負(fù)載端,起到過電壓二次保護(hù)作用。

3 集成過電流保護(hù)器件

USB 是通用串行總線(Universal Serial Bus)的英文縮寫。它是針對(duì)PC機(jī)外設(shè)的一種新型接口技術(shù),具有傳輸速率快(USB 2.0 的傳輸速

率為480Mbps)、即插即用、熱插拔、低成本等特性。USB的電源和信號(hào)是通過四芯電纜來傳輸?shù)摹SB 2.0規(guī)范的電源指標(biāo)如表2 所列。由于在USB 設(shè)備熱插拔時(shí)會(huì)產(chǎn)生瞬間尖峰電流和浪涌電流,因此需要對(duì)USB接口、USB 集線器及計(jì)算機(jī)外設(shè)進(jìn)行限流保護(hù)。

AAT4610A是美國(guó)先進(jìn)模擬科技公司(AATI)于2005 年新推出的一種過電流保護(hù)電路,適配帶USB 接口的各種計(jì)算機(jī)外設(shè)及便攜式系統(tǒng)。其同類產(chǎn)品還有美國(guó)Vishay 公司生產(chǎn)的SiP4610A。AAT4610A 的內(nèi)部電路主要包括欠電壓閉鎖電路、過熱保護(hù)電路、比較放大器、P溝道MOSFET(帶續(xù)流二極管)、1.2V基準(zhǔn)電壓源和限流保護(hù)電路。當(dāng)欠壓鎖定閾值電壓為1.8 V時(shí),將P 溝道MOSFET關(guān)斷;當(dāng)電壓恢復(fù)正常時(shí)自動(dòng)使P 溝道MOSFET導(dǎo)通。

AAT4610A 的應(yīng)用非常簡(jiǎn)單,只需串聯(lián)在需要限流保護(hù)的電路中即可,電路圖如圖6 所示。需要控制的電流從IN端流入,從OUT端流出。C1、C2分別為輸入端、輸出端的濾波電容,宜采用陶瓷電容。RSET為極限電流設(shè)定電阻,其電阻值取決于所需極限電流ILIMIT,設(shè)定范圍是130 mA~1A。在決定RSET的阻值時(shí),必須考慮ILIMIT的變化。造成ILIMIT變化的原因有以下3種因素。

(1)從輸入端到輸出端的電壓變化,這是由于P溝道功率MOSFET的壓降而造成的;

(2)極限電流隨溫度而變化;

(3)極限電流還受輸出電流的影響。

4 結(jié)語(yǔ)

本文主要介紹了3種新型保護(hù)器件的原理與應(yīng)用,包括有源電磁干擾(EMI)濾波器、集成過電壓保護(hù)器件、集成過電流保護(hù)器件。

開關(guān)電源保護(hù)功能雖屬電源裝置電氣性能要求的附加功能,但在惡劣環(huán)境及意外事故條件下,保護(hù)電路是否完善并按預(yù)定設(shè)置工作,對(duì)電源裝置的安全性和可靠性至關(guān)重要。驗(yàn)收產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)時(shí),還應(yīng)對(duì)保護(hù)功能進(jìn)行驗(yàn)證。

責(zé)任編輯:gt

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