由于电源模块的应用越来越广泛和复杂,电源模块的输入端往往伴随着浪涌冲击。如果超过模块能够承受的浪涌电压,模块就会损坏失效,导致系统异常。如何设计电源模块前端防浪涌电路,保证系统的可靠性?下面,厂家就为大家介绍一下! 一、浪涌电压源 1.雷击引起的浪涌。雷击时,通信电路会感应并形成浪涌电压或电流; 2.系统应用中的负载切换和短路故障也会引起浪涌; 3.其他设备频繁启停造成的高频浪涌电压。 根据一些权威机构的报告,一年内超过施加电压一倍以上的浪涌电压高达800次,超过1000V的浪涌电压超过300次,这是一个相当大的数据,平均每天两次,因此浪涌保护电路是必不可少的。 [img][/img] 二、为什么电源需要浪涌保护电路 电源模块是系统与外界的接触和接口,外界的浪涌通过电源模块,因此需要一个浪涌保护电路。 由于功率模块体积小,集成度高,内部控制芯片和晶体管等器件的耐受电压和电流相对有限,浪涌电压可能会损坏模块,导致整个系统瘫痪。即使没有立即损坏,设备也会受到应力的影响,这也将影响使用寿命和可靠性。因此,为了保证电源模块的连续可靠应用,一般需要浪涌保护电路。电源模块受其体积小的限制,许多模块无法配备防浪涌电路,因此需要在模块外部增加防浪涌电路。 三.浪涌测试标准 电源模块浪涌测试标准参照IEC61000-4-5。本标准适用于电气电子设备在规定的工作条件下工作时,对开关或雷电引起的具有一定危险等级的浪涌电压的响应。本标准不测试绝缘子的耐高压性,也不考虑直击雷。 四.电涌保护电路 由于电源模块体积小,为了提高系统的电磁兼容性能,提高产品的可靠性,有必要增加额外的浪涌保护电路。如图2表明,为了提高输入级的浪涌保护能力,在外围增加了压敏电阻和瞬态电压控制器(TVS)管。但图中电路(a)和(b)原本的目的是实现两级保护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的电压敏感电压和电流流通能力低于MOV2,在强干扰情况下,MOV2可能会因浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样,在电路(B)中,由于TVS响应速度比MOV快,MOV不工作,TVS过早损坏。 厂家认为可以在MOV和TVS之间增加一个电阻,这样可以防止TVS在MOV采取行动之前导电受损。选择R时要考虑R的功耗,以免先损坏R;同时可以并联电容吸收能量,提高抗浪涌能力;MOV和TVS的选择至关重要,选择合适的允许电压和流量非常重要。这应参考电源模块的输入电压和浪涌测试等级。电压选择小,后端电源不正常,选择大,起不到保护作用。如果电源模块很小,设备很容易损坏。
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