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      礦用直流電源紋波測(cè)量問題探討

      2012-09-25 01:51:24盛敏敏
      通信電源技術(shù) 2012年6期
      關(guān)鍵詞:共模紋波示波器

      盛敏敏

      (中國(guó)煤炭科工集團(tuán)上海研究院檢測(cè)中心 ,上海201401)

      所有電子產(chǎn)品都需要電源提供能量,電源在提供能量的同時(shí)也帶來了紋波。紋波電壓對(duì)濾波、檢波、A/D轉(zhuǎn)換、比較器等電子電路會(huì)產(chǎn)生影響。在電源的檢測(cè)過程中,為了精確測(cè)量紋波,就要知道紋波是如何產(chǎn)生、如何用最佳方法來測(cè)量。

      1 紋波產(chǎn)生機(jī)理

      直流電源按調(diào)整元件的工作狀態(tài)分為線性電源和開關(guān)電源兩大類。區(qū)分線性電源和開關(guān)電源就在于其工作狀態(tài),工作在線性區(qū)的就是線性電源,工作在開關(guān)狀態(tài)的就是開關(guān)電源。兩類電源都是由交流電壓經(jīng)過整流、濾波、穩(wěn)壓后得到。由于濾波不干凈,直流電壓中含有交流成分,直流電壓上下波動(dòng),就像水面上波動(dòng)的水紋一樣,所以被稱作紋波。紋波是一種復(fù)雜的雜波信號(hào),它是圍繞輸出直流電壓上下來回波動(dòng)的周期性信號(hào),但周期和振幅不是定值,而是隨時(shí)間而變,不同電源的紋波波形不一樣。

      引起電源輸出紋波的因素比較多,大概可以分析成下列原因:電網(wǎng)的交流電壓經(jīng)過整流、濾波后所剩余的紋波;電子元器件本身的噪聲及輸出端引入的干擾信號(hào);電路板布局不合理引入的干擾信號(hào)等。

      在線性電源中,由于我國(guó)供電頻率是50 Hz,所以它的紋波主要來自工頻變壓器,紋波電壓的頻率常常是50n Hz(n取自然數(shù)),n的大小取決于整流電路的類型。對(duì)于半波整流,n是1;對(duì)于全波整流,n是2;對(duì)于三相全波整流,n是6。所以線性電源輸出端的紋波主要是50 Hz或50 Hz的整數(shù)倍,幅值較小,容易濾除。

      開關(guān)電源由于其體積小、高可靠、低功耗、穩(wěn)壓精度高的優(yōu)點(diǎn),被越來越多地應(yīng)用于電子電路中。開關(guān)電源的紋波產(chǎn)生機(jī)理:開關(guān)電源的紋波比較復(fù)雜、很難濾除且幅值較大,主要來源于四個(gè)方面:低頻紋波、高頻紋波、調(diào)節(jié)控制環(huán)路和共模噪聲引起的紋波噪聲。一般開關(guān)電源的紋波比線性電源的紋波要大,頻率要高。圖1為開關(guān)電源的簡(jiǎn)化電路圖。

      圖1 開關(guān)電源簡(jiǎn)化電路圖

      (1)低頻紋波

      開關(guān)電源包括AC/DC和DC/DC部分。其中直流部分通過整流橋整流,再經(jīng)過平滑電容濾波而得。由于平滑電容不可能無限大,所以導(dǎo)致低頻紋波的存在。

      (2)高頻紋波

      高頻紋波來源于開關(guān)變換電路。開關(guān)電源的開關(guān)管在導(dǎo)通和截止的時(shí)候,都會(huì)有一個(gè)上升和下降時(shí)間,這時(shí)候在電路中就會(huì)有一個(gè)與開關(guān)上升與下降時(shí)間的頻率相同或者奇數(shù)倍頻的噪聲,一般為幾十MHz。同樣二極管在反向恢復(fù)時(shí),其等效電路為電阻電容和電感的串聯(lián),會(huì)引起諧振,產(chǎn)生的噪聲頻率也為幾十MHz。還有高頻變壓器的漏感也會(huì)產(chǎn)生高頻干擾。這些噪聲一般叫做高頻紋波噪聲,幅值要比低頻紋波大得多。假設(shè)輸出整流電容Cf有限,實(shí)際電容也有損耗,流進(jìn)電容的電流Ic是脈動(dòng)的,使Uo脈動(dòng),形成紋波電壓。假定D為占空比、L為儲(chǔ)能電感、C為濾波電容、f為開關(guān)頻率,則常用的四種基本類型電路的輸出紋波電壓如表1所示。

      表1 高頻紋波電壓

      由表2可知,通常高頻的輸出噪聲大小與開關(guān)電源的頻率和輸出濾波器有關(guān)。電源的開關(guān)頻率越高、電感和電容值越大,則輸出的紋波越小。

      (3)調(diào)節(jié)環(huán)路引起的紋波

      在常用的開關(guān)電源中,通常采用電壓環(huán)與電流環(huán)的雙環(huán)控制,再加上一些保護(hù)措施,使其控制線路復(fù)雜,參數(shù)匹配要求增加。參數(shù)配置不當(dāng),經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生振蕩,輸出電壓瞬間會(huì)忽高忽低。其主要原因是反饋信號(hào)與調(diào)制信號(hào)間存在的相位差,調(diào)制方向不能與輸出控制量的變化方向相吻合。主要后果是引起功率開關(guān)管失控,使輸出波形失真,增加損耗。

      (4)共模噪聲

      功率器件與散熱器底板和變壓器原邊與副邊之間存在寄生電容,導(dǎo)線存在寄生電感,因此當(dāng)電壓作用于功率器件時(shí),導(dǎo)致開關(guān)電源的輸出端產(chǎn)生共模紋波噪聲。

      2 紋波測(cè)量方法

      電源紋波的測(cè)量可以用交流毫伏表或示波器。

      用交流毫伏表來測(cè)量紋波電壓,是因?yàn)楹练碇粚?duì)交流電壓響應(yīng),并且靈敏度高,可測(cè)量很小的交流電壓。毫伏表可以直接讀出紋波電壓的有效值、峰峰值和平均值,但其結(jié)果與毫伏表的頻響有關(guān)。在使用交流毫伏表時(shí),要注意頻響范圍,不同范圍會(huì)有不同的測(cè)量結(jié)果。由于交流毫伏表不能直觀地觀測(cè)到紋波電壓的波形,目前常用示波器來測(cè)量紋波電壓。用示波器測(cè)量時(shí)連線方式有以下幾種。

      靠連法:使用帶有地線環(huán)的示波器探頭,將探針直接接觸正輸出的管腳,地線環(huán)直接接觸負(fù)輸出的管腳,這樣從示波器中讀出的峰峰值為輸出線上的紋波與噪聲。

      直連法:將地線環(huán)直接與負(fù)輸出管腳連接,利用探頭接地環(huán)進(jìn)行輸出端測(cè)試。

      雙絞線法:輸出管腳接雙絞線后接電容,在電容兩端用示波器測(cè)量。

      用以上方法連接測(cè)量時(shí)要注意:首先,根據(jù)要求規(guī)定示波器測(cè)量紋波的帶寬上限,以避免拾取超出紋波帶寬上限的高頻噪聲,一般帶寬上限設(shè)為20 MHz,為了濾除疊加的直流電壓,采用AC耦合方式;其次摘掉探針“帽子”,直接用探頭的屏蔽地和信號(hào)輸出地連接,減短長(zhǎng)接地引線形成的天線;為減小探頭感應(yīng)的影響,多數(shù)情況下都采用在探頭接入點(diǎn)的位置并聯(lián)小電解電容和瓷片電容,并聯(lián)電容可以減少外接干擾信號(hào)進(jìn)入示波器,也可以將一段短線繞在探針接地線周圍,并使之與電源地相連接。這樣做的好處是縮短暴露在電源附近高強(qiáng)度電磁輻射中的探針長(zhǎng)度,從而進(jìn)一步減少高頻拾取。此外把示波器引線繞在鐵芯上可減小共模電流,因?yàn)檫@樣會(huì)形成一個(gè)不影響差分電壓測(cè)量,但可降低由共模電流產(chǎn)生誤差的共模電感。在隔離電源中,真正的共模電流是由在探針接地引線中流動(dòng)的電流產(chǎn)生的,這就使得在電源地和示波器地之間產(chǎn)生電壓降,表現(xiàn)為紋波。

      3 問題提出

      由于礦用直流電源輸出大多數(shù)都是本質(zhì)安全型的,本質(zhì)安全型是電氣設(shè)備的一種防爆型式,它將設(shè)備內(nèi)部和暴露于潛在爆炸環(huán)境的連接導(dǎo)線可能產(chǎn)生的電火花或熱效應(yīng)能量限制在不能產(chǎn)生點(diǎn)燃的水平。顧名思義,就是控制電源的能量輸出。根據(jù)圖1所示,為了減小電源輸出端的紋波就要加大輸出端的電容值和電感值,而電容和電感均是儲(chǔ)能元件,這樣暴露在外部的電源輸出端就成為一個(gè)潛在的危險(xiǎn)源。當(dāng)輸出端電路短路故障或者虛連時(shí),其產(chǎn)生的火花由于其能量過大會(huì)引爆使用環(huán)境的可燃?xì)怏w,造成不可挽回事故。這就為電源電路的設(shè)計(jì)增加了難度,兩者沖突但兩者都要兼顧。

      4 結(jié)束語

      本文主要闡述了電源紋波的產(chǎn)生機(jī)理以及測(cè)量方法,在測(cè)量中,除了要選擇純阻性負(fù)載外,所使用的設(shè)備也要能滿足測(cè)量需求。

      [1] 徐煥蓉.直流穩(wěn)壓電源的紋波測(cè)量問題[J].計(jì)測(cè)技術(shù),2008,(5):67-69.

      [2] 舒 樂,石 峰.高性能數(shù)字示波器在高壓電源紋波測(cè)試中的應(yīng)用[J].儀器與應(yīng)用,2005,(3):46-48.

      [3] 陶生桂,劉成永,胡 兵.直流開關(guān)電源紋波分析[J].城市軌道交通研究,2003,6(4):23-26.

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