隨著電源技術的發展,高頻開關電源控制從最初的模擬電路逐漸發展到微處理器、DSP等高集成度的控制器件,這些器件體積小、精密度高,但開關電源內的電磁干擾、輻射相對其他通訊設備工作環境更強,這對輔助電源提出了更高的要求。 在目前的智能開關電源中,都有機內微處理器或DSP,作機內監控和通訊之用。微處理芯片對供電電源要求很高,要求幅值相當穩定,更不能帶有較大尖峰毛刺,造成電磁干擾,而且要求輔助電源的交流適應能力比整流器正常工作的范圍更廣。當整流器接上交流輸入電時,必須是監控部分先正常工作,進行自檢和各種狀況的檢測,以確定整流器能否開機;如遇極高或極低交流電壓,整流器雖已停止工作,但監控部分仍要正常工作,保持正常的監控和通訊。
某些電源產品運行過程中曾出現無故復位等現象,在進行大功率開關電源的輔助電源設計的時候,對其進行分析,發現其輔助電源在不同交流輸入電壓、不同負載條件下存在比較多的問題:交流適應范圍窄,負載能力低,工作波形不穩且極不對稱,出現偏磁,電磁干擾極嚴重等。
一般開關電源整流器輔助電源的工作原理是:輸入交流電經整流成為高壓直流電,然后經變換電路成為低壓高頻方波,再經由整流濾波電路成為系統所需的平穩低壓直流電,一般由三端穩壓器穩壓,由一路直流輸出提供高頻變換驅動脈沖控制環的電壓反饋信號。
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