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直流电源浪涌(雷击浪涌保护之电源篇)

电源作为一个电子系统中重要的部件,其稳定性决定了整个系统的可靠性,如开关电源由于其体积小、质量轻、效率高、输出稳定灵活等优点,在各个领域得到了广泛的应用,如何提高它的可靠性是电源技术的一个重要研究方面。本篇做为一个抛砖引玉,希望能让设计工程对雷击浪涌防护这块有个更深层次的认知:

开关电源的可靠性也直接影响到系统制造商的最低成本,是整个系统设备能否正常工作的关键,在任何方面,哪怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源系统的崩溃,特别是在容易出问题的过压、雷击浪涌处理这一块。

雷击是指带电云层之间或带电云层和地面之间相互靠近产生的一种放电现象。这个放电过程会产生强烈的闪电和巨大的声响,并伴随大量的能量传递。雷击的形式主要有3种:直击雷、传导雷和感应雷。

雷电的入侵途径:

1. 雷电击在外部建筑物的防雷系统上;

2. 浪涌在接地电阻上引起电压降;

3. 环路感应过电压;

4. 雷电击在远处架空电力线上;

5. 雷云之间放电在电力线上引起感应雷电波及过电压;

6. 电磁脉冲场穿透建筑物,直接作用于电力信息系统;

7. 雷击通信线,电力线附近地面或地面上其他设施在线路上引起感应雷电波及过电压;浪涌也突波,超出正常工作电压的瞬间过电压。可能引起浪涌的原因有:重型设备,短路,电源切换或大型发动机停等。

IEC61000-4-5(国标GB/T17626.5)雷击浪涌标准相交电源测试波形:

一、AC TO DC开关电源雷击浪涌测试(Differential mode) L 对 N

如以上电路未加入防护器件进行差模雷击浪涌(1KV以上测试电压)测试时,整流桥、EC1电解电容、PWM控制芯片、MOS管都会受到过电压的冲击而损坏。因此我们需要对以上电路进行改良。

1、最常见的保护方法,是在AC输入端保险管后并联一个压敏电阻(MOV)在L/N之间。

压敏常用型号与规格参数:

2、可以加个陶瓷气体放电管(GDT),浪涌通流能力会增强,并可延长压敏电阻寿命。

陶瓷气体放电管(GDT)常用型号与规格参数:

二、DC TO DC的开关电源防护

此保护电路有一点需要注意:若直流电路工作电压小于10 V,第一级气体放电管可单独使用。若被测设备需耐受的浪涌电流不是很大,可不使用第一级的气体放电管串联压敏的电路;此时可通过提高第二级压敏电阻的电流容量来满足设备的浪涌等级要求。对保护电路残压要求高的的产品,必须使用第三级的TVS做精度更高的防护。最前级保护元件的电流容量应大于最大浪涌电流。后级保护电路的电流容量可以逐级递减。

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