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功率電感:經典電源保護電子電路設計精華

作者:深圳市貝優(yōu)特科技有限公司 來源:boytkj 發(fā)布時間:2015-07-28 瀏覽:238

功率電感:經典電源保護電子電路設計精華  
  本信息發(fā)布于:2015/7/28  
      電容在中低頻或直流情況下,就是一個儲能組件,只表現(xiàn)為一個電容的特性,但在高頻情況下,它就不僅僅是個電容了,它有一個理想電容的特性,有漏電流(在高頻等效電路上表現(xiàn)為R),有引線電感,還在導致電壓脈沖波動情況下發(fā)熱的ESR(等效串聯(lián)電阻)。從這個圖上分析,能幫我們設計師得出很多有益的設計思路。{dy},按照常規(guī)思路,1/2πfc是電容的容抗,應該是頻率越高,容抗越小,濾波效果越好,即越高頻的雜波越容易被泄放掉,但事實并非如此,因為http://.的存在,一支電容僅僅在其1/2πfc=2πf L等式成立的時候,才是整體阻抗最小的時候,濾波效果才{zh0},頻率高了低了都會濾波效果下降,由此就可以分析出結論,為什么在IC的VCC端都會加兩支電 容,一支電解的,一支瓷片的,并且容值一般相差100倍以上多一點。就是兩支不同的電容的諧振頻率點岔開了一段距離,既利于對稍高頻的濾波,也利于對較低頻的濾波。

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  防反接保護電路

  通常情況下直流電源輸入防反接保護電路是利用二極管的單向導電性來實現(xiàn)防反接保護。如下圖1示:這種接法簡單可靠,但當輸入大電流的情況下功耗影響是非常大的。以輸入電流額定值達到2A,如選用Onsemi的快速恢復二極管 MUR3020PT,額定管壓降為0.7V,那么功耗至少也要達到:Pd=2A×0.7V=1.4W,這樣效率低,發(fā)熱量大,要加散熱器。另外還可以用二極管橋對輸入做整流,這樣電路就永遠有正確的極性(圖2)。這些方案的缺點是,二極管上的壓降會消耗能量。輸入電流為2A時,圖1中的電路功耗為1.4W,圖2中電路的功耗為2.8W。

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  圖1 一只串聯(lián)二極管保護系統(tǒng)不受反向極性影響,二極管有0.7V的壓降

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  圖2 是一個橋式整流器,不論什么極性都可以正常工作

但是有兩個二極管導通,功耗是圖1的兩倍

  利用MOS管的開關特性,控制電路的導通和斷開來設計防反接保護電路,由于功率MOS管的內阻很小,解決了現(xiàn)有采用二極管電源防反接方案存在的壓降和功耗過大的問題。

  MOS管型防反接保護電路

  圖3利用了MOS管的開關特性,控制電路的導通和斷開來設計防反接保護電路,由于功率MOS管的內阻很小,現(xiàn)在 MOSFET Rds(on)已經能夠做到毫歐級,解決了現(xiàn)有采用二極管電源防反接方案存在的壓降和功耗過大的問題。極性反接保護將保護用場效應管與被保護電路串聯(lián)連接。保護用場效應管為PMOS場效應管或NMOS場效應管。若為PMOS,其柵極和源極分別連接被保護電路的接地端和電源端,其漏極連接被保護電路中PMOS元件的襯底。若是NMOS,其柵極和源極分別連接被保護電路的電源端和接地端,其漏極連接被保護電路中NMOS元件的襯底。一旦被保護電路的電源極性反接,保護用場效應管會形成斷路,防止電流燒毀電路中的場效應管元件,保護整體電路。具體N溝道MOS管防反接保護電路電路如圖3示。

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  圖3. NMOS管型防反接保護電路

  N溝道MOS管通過S管腳和D管腳串接于電源和負載之間,電阻R1為MOS管提供電壓偏置,利用MOS管的開關特性控制電路的導通和斷開,從而防止電源反接給負載帶來損壞。正接時候,R1提供VGS電壓,MOS飽和導通。反接的時候MOS不能導通,所以起到防反接作用。功率MOS管的 Rds(on)只有20mΩ實際損耗很小,2A的電流,功耗為(2×2)×0.02=0.08W根本不用外加散熱片。解決了現(xiàn)有采用二極管電源防反接方案存在的壓降和功耗過大的問題。

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  經典電源保護電子電路設計精華盤點

鄭重聲明:資訊 【功率電感:經典電源保護電子電路設計精華】由 深圳市貝優(yōu)特科技有限公司 發(fā)布,版權歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(企業(yè)庫www.cqwqw.cn)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。若本文有侵犯到您的版權, 請你提供相關證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
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