Конструкція імпульсного блоку живлення для високовольтних та поточних блоків NWES

Конструкція імпульсного джерела живлення для високої напруги та струму
Від інтегральних схем до великих джерел живлення з дискретних компонентів, для наступної друкованої плати потрібна якась схема регулювання потужності, щоб працювати належним чином. Нам подобається думати, що джерела живлення постійно забезпечують плавний вихід змінного або постійного струму, але це майже ніколи не буває. Прецизійні аналогові системи та цифрові системи потребують стабільного, передбачуваного виходу напруги з високою ефективністю.
З огляду на це, що визначає ефективність, стабільність та вихідну потужність у конструкції імпульсного джерела живлення? Ми можемо звести це до п’яти областей:
- Топологія перемикання перетворювача
- Опорна схема
- Вибір компонента
- Частота перемикання
- Опір PDN
Останні два пункти, наведені вище, є, як правило, задумчивими рішеннями при проектуванні імпульсного джерела живлення, але вони є найбільш важливими для систем низького рівня, таких як пристрої IoT із низькою потужністю та аналогові системи з точністю. Ось що вам потрібно знати про конструкцію імпульсного джерела живлення.
Поради щодо проектування імпульсного джерела живлення
Системи постійного струму низького рівня
Типовий імпульсний блок живлення для цифрових систем з низьким/низьким рівнем може містити схеми управління в невеликому корпусі мікросхеми. У цьому випадку ваша головна проблема полягає у забезпеченні того, щоб нерегульований ввід залишався у правильному діапазоні. У системах, що працюють від акумуляторів, напруга акумулятора падатиме в міру розряджання батареї, тому вам потрібно забезпечити, щоб вихід залишався на бажаній напрузі/струмі, щоб система працювала. Типовою топологією є розміщення на вихідному каскаді регулятора LDO, який забезпечить стабільну вихідну напругу та струм до тих пір, поки його вхідна напруга буде вище необхідного запасу. Як правило, потрібно розмістити вхідні та вихідні схеми фільтру EMI, а також індуктор і конденсатор, необхідні для регулювання вихідної потужності. Прочитайте цю статтю, щоб дізнатись більше про різні топології перетворювача постійного струму, які ви можете використовувати, а також про те, як вихід співвідноситься із робочим циклом та пульсацією на виході.
Системи високої потужності
Для високої напруги/низького струму або для низької напруги/сильного струму можна придбати мікросхеми регулятора перемикання, які включатимуть необхідну схему регулятора. У цьому випадку вам потрібно дотримуватися тієї самої стратегії щодо компонування та вибору компонентів, як і при роботі на низькій потужності. Доступні мікросхеми регулятора комутації, які забезпечують діапазон вихідних потужностей і можуть приймати широкий діапазон входів.
Для систем великої потужності (високої напруги та сильного струму) ситуація зовсім інша. Вам потрібно буде розташувати кожен функціональний блок у своїй конструкції імпульсного джерела живлення з нуля. Як правило, вам доведеться врахувати наступні конструктивні аспекти, щоб змусити систему виробляти бажану вихідну потужність:
- ШІМ-генератор. Це встановлює вихідні дані для току зниження, посилення, збільшення або іншого перетворювача на певний рівень, залежно від робочого циклу. У сучасних ІС регуляторів ШІМ-генератор може бути програмованим та інтегрованим у перетворювач. В інших випадках можна подати ШІМ-сигнал за допомогою мікроконтролера або окремої мікросхеми генератора.
- Схема управління зі зворотним зв'язком. Схеми управління, як правило, покладаються на зворотний зв'язок для точного управління, і конструкція імпульсного джерела живлення не відрізняється. Системи високої потужності зазвичай використовують підсилювач струму, щоб перевірити, чи струмова потужність знаходиться на бажаному рівні. Потім вихідний підсилювач використовується генератором ШІМ або MCU для регулювання вихідної напруги, регулюючи робочий цикл ШІМ-сигналу.
- Міцні компоненти. Останнє, що вам потрібно, це вийти з ладу вашої енергосистеми, оскільки ваші компоненти не могли справлятися зі струмом/напругою, яку їм потрібно подавати. Напівпровідники (зокрема, транзистори, що використовуються при імпульсному живленні) можуть вийти з ладу, якщо перевантажити їх до екстремальних рівнів (тепловий збій).
- Теплове управління. Навіть 99% ефективний регулятор потужності досягне високої температури, якщо тепло не відводиться від системи. Для підтримання охолодження системи зазвичай потрібні радіатори, вентилятори або те й інше.