在指定電源轉換器時,需要考慮許多因素,可能比您在一張紙上隨便記下的要多得多。但是,正如我們在第 1 部分看到的那樣,有些比其他的更深奧,而少數僅與 DC/DC 轉換器有關。一些參數,如輸入和輸出電壓,非常重要,不太可能有妥協的余地。但是,其他項目可能不太重要。因此,在創建“理想電源”規格時,還值得注意不可協商且具有一定回旋余地的參數。明確說明您忽略的參數也可能是有價值的,這樣,如果在項目后期提出問題,就可以清楚地了解為什么這些規范被認為是無關緊要的。
在下一篇介紹電源轉換器規格的博客中,我們將闡明指定輸出端的每個條目的含義。關于此主題的最終博客將涵蓋其余的一般規范,包括環境條件、包裝和外殼。
如何指定功率轉換器輸出?
如前所述,電源的輸出電壓(標稱值)和電流(最大值)通常在數據表第一頁的表格中給出,該表概述了特定系列的型號。這不足以完全理解輸出功能,因此數據表的其余部分提供了更多詳細信息。下面介紹了通常出現的參數的相對詳盡的集合。
輸出電壓調節
也許任何功率轉換器最重要的方面之一是它如何保持所需的輸出電壓。輸出電壓將隨著輸入電壓(線路調整率)和負載(負載調整率)的變化而變化。此參數表示您可以預期的變化,占標稱輸出電壓的百分比,V輸出(標稱).對從 V 的變化給出線路調節在最小到最大。負載調整率的定義方式各不相同,但通常以百分比范圍給出,例如 0% – 100% 或 10% – 90%。本規范側重于靜態偏差。有關動態行為,請參閱下面的瞬態響應。
輸出電流限制
這定義了電流限制功能開始限制的負載電平觸發點。根據實施方式,電壓(恒流限制)或電流和電壓(折返電流限制)水平會發生變化。它被指定為 I 的百分比輸出(最大),例如 150%。有關過流保護的更多信息,請參閱博客文章。
輸出電流限制定義電流限制功能開始限制的點,如本折返電流限制示例所示。
輸出電壓調整和設定精度
一些電源允許調節輸出電壓以滿足應用需求。將定義應使用內部電位計還是外部電阻器。電壓設置精度定義了與給定輸出電壓的偏差,以 V 的百分比指定輸出(標稱).如果單位可調,則精度為生產過程中設置的值。
輸出紋波和噪聲
理想的電源轉換器將提供完全干凈的輸出電壓,但實際上,會存在一些噪聲。紋波是由輸出電容器的充電和放電以及其他影響引起的,導致兆赫茲范圍內的高頻信號疊加在輸出上。噪聲是由轉換器的內部振蕩器和開關行為引起的電壓尖峰。兩者都有助于毫伏范圍內的峰峰值信號,盡管噪聲是更重要的貢獻者。因此,紋波和噪聲被組合在一起,并以mV為單位給出p-p,通常針對每種不同的電壓輸出型號。
過壓保護
在故障情況下,輸出電壓可能被迫高于其標稱輸出值。顯然,這可能會損壞任何連接的電路。過壓保護可以檢測到這一點,其規格定義了機制切斷輸出的電壓。它接合的點定義為 V 的百分比輸出(標稱),例如 120%。設計團隊可以決定此級別是否提供必要的保護,或者對于他們的應用來說過于敏感。
啟動和保持時序
一旦上電,電源轉換器需要一定的時間才能使輸出達到其標稱電壓電平。此持續時間定義為啟動時間,通常以毫秒為單位。斷電后,輸出電壓在短時間內保持其標稱值,然后降至零。此保持持續時間也以毫秒為單位。
在電源打開后(啟動時間,左),VOUT 需要幾毫秒才能出現,而 VOUT 在關閉后會保持一小段時間(保持時間,右)。
瞬態響應
如前所述,調節規范側重于功率轉換器如何調節負載和線路偏差。但是,許多負載被打開和關閉,導致運行期間的動態負載變化。瞬態響應指定電源轉換器在此類條件下的行為。負載從 100% 變為 0% 將導致輸出電壓上升,然后在短時間內穩定。從 0% 到 100% 的變化會導致輸出電壓急劇下降,然后再次穩定下來。在實際應用中,負載的這種顯著變化很少見。為了提供對設計團隊更有用的值,使用了 75% 到 100% 的負載更改。根據電源型號給出定義負載階躍的典型響應時間(微秒)和/或響應偏差(百分比)。
移除負載會導致VOUT增加,而附加負載會導致短暫下降。瞬態響應通常針對較小的負載動態變化(~25%)進行定義。
溫度系數
溫度也會影響功率轉換器的輸出。預期變化定義為每開爾文或攝氏度的百分比變化,例如最大值 ±0.02 %/K。所指的溫度是電源轉換器周圍的環境溫度;輸出的變化通常與25°C的參考溫度進行比較。
審核編輯:郭婷
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