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電源可靠性評估

作者:admin時間:2021-05-19 15:06:22 次瀏覽

信息摘要:

需要可靠性評估需要基礎知識: 電源就像是一個源頭的河水,有很多路路上有很多閘 關鍵元器件工作條件、典型應用、典型拓撲的工作原理及控制方式優(yōu)缺點、保護電路的工作原理、RCD、RC時間常數(shù) 一、元器件: 瞬時極限值(測試方法、評判標準、關鍵參數(shù) 超標原因及改善措施、失效模式、案列分享) MOS :(改變其柵極驅(qū)動電阻看MOS管Vds、Ids、。研究多個電路MOS管的導通過程

需要可靠性評估需要基礎知識:

電源就像是一個源頭的河水,有很多路路上有很多閘

 

關鍵元器件工作條件、典型應用、典型拓撲的工作原理及控制方式優(yōu)缺點、保護電路的工作原理、RCD、RC時間常數(shù)

一、元器件:

瞬時極限值(測試方法、評判標準、關鍵參數(shù) 超標原因及改善措施、失效模式、案列分享)rgb電源

MOS:(改變其柵極驅(qū)動電阻看MOS管Vds、Ids、。研究多個電路MOS管的導通過程[感性負載、阻性負載]、多種損耗分析、失效模式、MOS管一些極限參數(shù)及評判方法、熱阻的概念。典型包括boost、LLC電路的驅(qū)動Vgs、當MOS管驅(qū)動電壓較低是否可以考慮降低驅(qū)動電阻提高Cgd的放電速度。

MOS管開關過程

首先聲明一點研究MOS管開關過程脫離相應的電路是沒有實際意義的。另外MOS管開關電源里面都研究其作為開關器件使用。

 

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MOS管的導通過程:驅(qū)動源對MOS管充電,當電壓達到,MOS管開始導通,電流開始緩慢上升,當電流達到最大負載電流時,電壓開始降低,漏極電壓下降,那么驅(qū)動源電荷開始對(米勒電容)充電,進入米勒平臺,電壓不會上升,直到電壓降低到不能再降低=時,米勒平臺結束。MOS管基本上完全導通,此后驅(qū)動源電荷繼續(xù)對充電,使之達到與驅(qū)動源電壓相等的電壓。

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怎么來避免這種電流尖刺的產(chǎn)生呢?

漏極加磁阻,吸收掉阻值電流瞬時突變,使電流尖峰減小,但是同樣有存在缺點MOS管關斷時會產(chǎn)生電壓尖峰。

前沿消隱:

一般開關MOS管源極都會有下地電阻檢測流過MOS管的電流,但是導通瞬間電流尖刺是不希望被檢測到的,同時這種電流尖刺不加抑制的話還會影響內(nèi)部檢測,通常下地電阻到IC檢測引腳之間會連個RC,通過設置RC常數(shù)來吸收電流尖刺。這就是前沿消隱的必要性。

 

 

二極管:

1、二極管的VF

為什么二極管一定需要0.7V或者0.3V才能導通呢?

首先要理解二極管的導通過程,因為這個過程對理解二極管的電容效應更加容易。

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二極管(研究二極管與線路電感量的關系、實際測量其波形、二極管的從導通到截止經(jīng)歷幾個過程,這些過程受哪些因數(shù)影響【內(nèi)部的trr和外界的】、反向恢復時間還受電流峰值影響)

 

三極管(三極管設置其電阻,看多大的驅(qū)動電流可以飽和導通、以及受地線的干擾試驗)、

1、三種狀態(tài)截止、飽和、放大的理解

2、截止失真,重點講條件、飽和失真、串穩(wěn)電路、線性穩(wěn)壓器。rgb電源

3、三極管防干擾,注意正??刂齐娐泛捅Wo電路

電容(紋波電流跟溫度、頻率校正關系)

電容充電瞬間電流峰值大?。浩鋬啥说碾妷汉腿葜店P系

穩(wěn)壓管(穩(wěn)壓管的典型電路及穩(wěn)壓原理)

變壓器、

電感:

伏秒平衡、電弧產(chǎn)生原理(光能、熱能)

電感電流流上升斜率計算公式(有電阻、無電阻)

電感的設計、紋波電流系數(shù)、電感規(guī)格

磁珠:低頻時相當于短路,高頻時會阻止電流變化,高頻的電流會全部流過其電阻,具有很好的高頻濾波特性。

芯片的前沿消隱時間

三端穩(wěn)壓管431與光耦組成的反饋環(huán)路、鑒幅電路

光耦---發(fā)光二級管反壓大約5V、也有放大狀態(tài)、飽和狀態(tài)、CTR

溫度對元器件的影響:高溫、低溫,以及相關特性曲線

 

電源控制器

一、             保護功能

過壓、過流、短路保護

二、             環(huán)路及地線

環(huán)路為什么形成正反饋或自激:我們知道環(huán)路要穩(wěn)定,一般要實行負反饋控制。像boost電路,LED-端檢測通過檢測電阻上的電壓實現(xiàn)檢測電流的大小,但是不能直接將這個檢測電壓反饋回主IC,因為環(huán)路中會存在很多高頻的干擾,而這些高頻的干擾是沒有用的,我們一般要將這些高頻干擾濾除掉。濾掉這些高頻干擾需要在檢測前加個RC吸收電路。

如下圖紅圈

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但是加的這個RC電路時間常數(shù)不能太大,也不能太小

1、太小的話某些高頻干擾可能不能濾掉。

2、太大的話可能會造成自激也就是正反饋,當此RC濾波的頻率低于MOS管的開關頻率時就會形成正反饋,即當上一個周期的采樣的信號是讓MOS管增大占空比,此時LED+快速升到我們想要的電壓,但是由于RC充放電速度太慢導致采樣的信號還停留在電壓不足的過程,所以還會繼續(xù)讓LED+端升壓。

影響環(huán)路的因數(shù):電容、電感、MOS管的開關速度。

三、             典型電路

1BOOST電路升壓二極管反向恢復損耗問題:①引起MOS管開機瞬間有電流過沖、②二極管在CCM、BCMDCM中反向恢復損耗。

2LLC模塊電路總結:

①兩個諧振頻率當開關頻率時,諧振腔呈感性利于MOS管實現(xiàn)ZVS,

是次級整流管不能實現(xiàn)ZCS,會造成整流管引起反向恢復損耗問題而溫升偏高,不過現(xiàn)在大多數(shù)整流管都使用的是肖特基二極管,大大降低二極管損耗。

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DMX512電源 RGB電源 RDM電源 DC-DC電源 DMX512外控電源 DMX512高壓電源 水底燈RGB電源 植物燈電源 RGB驅(qū)動電源 水底燈RGB電源 七彩RGB電源 低壓DC恒流電源 定時調(diào)光電源