當(dāng)前位置:首頁(yè) > 電源 > 電源AC/DC
[導(dǎo)讀]在交流電源里,電壓有時(shí)為正有時(shí)為負(fù)。對(duì)于不經(jīng)常使用雙向可控硅的設(shè)計(jì)人員來說,「負(fù)電壓」可能聽起來很奇怪,因?yàn)槭澜缟喜豢赡艽嬖诓捎秘?fù)電壓工作的集成電路。然而,在某

在交流電源里,電壓有時(shí)為正有時(shí)為負(fù)。對(duì)于不經(jīng)常使用雙向可控硅的設(shè)計(jì)人員來說,「負(fù)電壓」可能聽起來很奇怪,因?yàn)槭澜缟喜豢赡艽嬖诓捎秘?fù)電壓工作的集成電路。然而,在某些應(yīng)用,采用負(fù)輸出驅(qū)動(dòng)雙向可控硅更為合適。

在交流電源里,電壓有時(shí)為正有時(shí)為負(fù)。對(duì)于不經(jīng)常使用雙向可控硅的設(shè)計(jì)人員來說,「負(fù)電壓」可能聽起來很奇怪,因?yàn)槭澜缟喜豢赡艽嬖诓捎秘?fù)電壓工作的集成電路。然而,正如本文所述,從正輸出驅(qū)動(dòng)雙向可控硅僅需簡(jiǎn)單的解決方案即可,但在某些時(shí)候,采用負(fù)輸出驅(qū)動(dòng)雙向可控硅更為合適。

正負(fù)電源供應(yīng)原理

如果功率半導(dǎo)體組件只能通過電源進(jìn)行控制,其驅(qū)動(dòng)參考點(diǎn)與市電(線路或中性端子)連接時(shí),通常須要使用非絕緣電源。例如,觸發(fā)雙向可控硅、ACST、ACS或可控硅整流器(SCR)等交流開關(guān)的情況。這些組件均由柵極電流進(jìn)行控制。該柵極電流只能施加在柵極針腳上,并在柵極和交流開關(guān)參考端子之間循環(huán)流動(dòng),其中參考端子指可控硅整流器的陰極(K)、雙向可控硅的A1或ACST和ACS的COM。由于交流開關(guān)控制電路和其電源只能連接到組件參考端子(回聯(lián)機(jī)電壓),因此須使用非絕緣電源。

有兩種方式將該驅(qū)動(dòng)參考點(diǎn)與非絕緣電源連接:

方案1:將控制電路接地(VSS)與驅(qū)動(dòng)參考點(diǎn)連接。

方案2:將控制電路電源電壓(VDD)與驅(qū)動(dòng)參考點(diǎn)連接。

由于開關(guān)驅(qū)動(dòng)參考點(diǎn)也是零電壓點(diǎn)(VSS),因此圖1a所示的方案1最常用。由于電源電壓(VDD)實(shí)際高于市電端子電勢(shì)(線路或中性),且電源端子電勢(shì)與驅(qū)動(dòng)參考點(diǎn)(VSS)連接,因此,此種拓?fù)浞Q為正電壓。如果電源為5V,則VDD比市電參考點(diǎn)(圖1a示例中的中性端子)高5V。如下文所述,該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)僅可直接與標(biāo)準(zhǔn)雙向可控硅和可控硅整流器一起使用,而不能與非標(biāo)準(zhǔn)雙向可控硅、ACS和ACST一起使用。但根據(jù)本文結(jié)尾所述,使用者可進(jìn)行某些簡(jiǎn)單修改來控制所有正電壓的組件。

 

 

圖1 電源極性定義

圖1b所示的方案2稱為負(fù)電壓。電源電壓參考點(diǎn)(VSS)實(shí)際低于與市電參考點(diǎn)連接的A1或COM。如果電源為5V,則VSS比線路參考點(diǎn)低5V,或與線路相比為–5V。根據(jù)下文所述,該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可與所有雙向可控硅、ACS和ACST一起使用,但不能與可控硅整流器一起使用。

電源輸出極性與交流開關(guān)技術(shù)的一致性

為開啟雙極器件等交流開關(guān),必須在開關(guān)柵極針腳(G)和驅(qū)動(dòng)參考端子之間施加?xùn)艠O電流。然后會(huì)出現(xiàn)幾種情況。

.對(duì)于可控硅整流器,該柵極電流必須為正(從G向K流動(dòng))。

.對(duì)于雙向可控硅和ACST,該柵極電流可為正也可為負(fù)(取決于施加給組件的電壓)。

.對(duì)于ACS,該柵極電流必須為負(fù)(從COM向G流動(dòng))。

采用正電壓很容易驅(qū)動(dòng)可控硅整流器。如果陰極與VSS相連,如圖1a所示,當(dāng)控制電路(通常是一個(gè)微控制器)輸出針腳處于較高電平時(shí),電流來源于可控硅整流器的柵極。另一方面,直接驅(qū)動(dòng)ACS需要負(fù)電源,如圖1b所示。因此,當(dāng)控制電路輸出針腳處于較低電平時(shí),電流應(yīng)來自可控硅整流器的柵極。

對(duì)于雙向可控硅、ACS和ACST,可根據(jù)開啟前組件的柵極電流極性和電壓極性定義四個(gè)觸發(fā)象限。當(dāng)柵極電流來源于柵極時(shí),其可視為正電流。當(dāng)電壓與驅(qū)動(dòng)參考點(diǎn)有關(guān)時(shí),電壓可視為正電壓。不同的象限分別為

.象限一:正柵極電流和正電壓。

.象限二:負(fù)柵極電流和正電壓。

.象限三:負(fù)柵極電流和負(fù)電壓。

.象限四:正柵極電流和負(fù)電壓。

根據(jù)雙向可控硅、ACS和ACST組件技術(shù),這些組件可在每個(gè)象限中觸發(fā)或僅可在某些象限中觸發(fā)。對(duì)于可控硅整流器,由于僅正柵極電流才可開啟組件,且僅在其陽(yáng)極和陰極端子上施加正電壓時(shí)才可開啟,這些組件通常不考慮觸發(fā)象限。

表1顯示了不同組件技術(shù)適用的不同象限,并且列出了構(gòu)成直接驅(qū)動(dòng)電路的電源極性一致性,如表1所示??煽闯鲐?fù)電源適用于所有交流開關(guān)技術(shù),但可控硅整流器除外。由于負(fù)輸出允許使用任何其他技術(shù)更改某一零件號(hào),因此采用負(fù)輸出成為首選。

電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)易對(duì)輸出極性產(chǎn)生影響

如果微控制器(MCU)供應(yīng)正電壓并采用微處理器觸發(fā)第三象限的雙向可控硅、ACST或ACS,就會(huì)出現(xiàn)問題。如表1所示,在這種情況下確實(shí)不能進(jìn)行直接控制。此外,開關(guān)電源(SMPS)經(jīng)常用于適應(yīng)不同的待機(jī)功耗指令或標(biāo)準(zhǔn)。由于具有正輸出的開關(guān)電源是低輸出電流脫機(jī)轉(zhuǎn)換器最常用的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),因此主要根據(jù)降壓轉(zhuǎn)換器的選型來進(jìn)行開關(guān)電源的選型。

但在許多應(yīng)用中僅須控制交流開關(guān),因此應(yīng)施加負(fù)電壓。而降壓-升壓轉(zhuǎn)換器允許負(fù)輸出。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與降壓轉(zhuǎn)換器同樣易于實(shí)現(xiàn)。此外,對(duì)于降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,由于其要求使用降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),因此不需要增加輸出負(fù)載電阻或輸出穩(wěn)壓管。實(shí)際上,對(duì)于降壓,輸出電容器在每次MOSFET接通期間都會(huì)充電,從而在無負(fù)載或較小負(fù)載的情況下導(dǎo)致輸出過高。

降壓-升壓換器的效率及最大輸出電流應(yīng)低于降壓轉(zhuǎn)換器,而輸出電容器應(yīng)大于降壓轉(zhuǎn)換器。實(shí)際上,對(duì)于降壓轉(zhuǎn)換器,所有電感電流都為輸出電容器充電,而對(duì)于降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,電感電流則僅在續(xù)流期間為輸出電容器充電。但230V的交流/12V直流轉(zhuǎn)換器占空比較低,且降壓和降壓-升壓性能之間的差異不大。

如果兩個(gè)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)配有相同的電抗組件,那么它們的效率類似。

雖然帶有負(fù)輸出的開關(guān)電源可供使用,但我們?nèi)詫⒄敵鲎鳛槭走x。在待機(jī)模式下,正輸出的功率消耗更低。實(shí)際上,我們發(fā)現(xiàn)正線性穩(wěn)壓器的內(nèi)部功耗在50μA范圍內(nèi),而負(fù)穩(wěn)壓器的一般功耗約為2mA。

這種靜態(tài)電流極大影響了開關(guān)電源的待機(jī)功耗。采用正輸出的另一原因在于3.3V微控制器的廣泛推廣,但卻很難找到功耗較低的精確3.3V負(fù)穩(wěn)壓器。

因此,應(yīng)采用圖2的示意圖,將負(fù)電源的優(yōu)勢(shì)和正穩(wěn)壓器的優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來。在該示意圖中,意法半導(dǎo)體旗下ST715M33R正穩(wěn)壓器的最大靜態(tài)電流為5.5μA,用于顯示「負(fù)」15V輸出提供的3.3V電源實(shí)現(xiàn)情況,而該「負(fù)」15V輸出可以來自使用VIPer06電路的降壓-升壓轉(zhuǎn)換器或反馳式電源轉(zhuǎn)換器(Flyback Converter)。這樣,微控制器便可減弱來自T1635T-8雙向可控硅、T系列第三象限組件的電流。

 

 

圖2 用于雙向可控硅控制電路負(fù)電壓的正穩(wěn)壓器

調(diào)整柵極電路 正電壓成為新選擇

除了選擇電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)外,還有其他原因須要使用正電源。例如,傳感器與市電電源連接的應(yīng)用情況。這樣可對(duì)某些特定電氣參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。例如,對(duì)于通用馬達(dá)裝置,通常我們會(huì)與交流開關(guān)串聯(lián)增加一個(gè)分流電阻器來感知負(fù)載電流,從而實(shí)現(xiàn)速度或扭矩(Torque)的死循環(huán)控制。在電能計(jì)量應(yīng)用中,為計(jì)算電網(wǎng)中的能量損耗必須測(cè)量市電電源電壓。

由于感知分路電流或線路電壓增加情況下的電壓增加似乎更加合理,因此我們會(huì)采用傳統(tǒng)方式對(duì)電路施加正電壓。此類方式還適用于負(fù)電壓。因此,我們對(duì)微控制器的固件邏輯進(jìn)行調(diào)整,將此逆向測(cè)量措施考慮在內(nèi)。

如果明確選擇了正電壓,我們?nèi)杂蟹桨竵眚?qū)動(dòng)第三象限的雙向可控硅、ACS或ACST。如圖3a所示,一種解決方案是與柵極電阻器(R1)簡(jiǎn)單并聯(lián)增加一個(gè)電容器(C1),減弱來自雙向可控硅柵極的電流。

 

 

圖3 采用正電壓的第三象限雙向可控硅或ACS驅(qū)動(dòng)電路

該示意圖的工作原理如下:

.當(dāng)微控制器I/O針腳處于高電平(VDD)時(shí),電容器C1通過R1和雙向可控硅柵極充電。由于第三象限的雙向可控硅不能在第四象限觸發(fā),因此在端子A2和A1的電壓為負(fù)時(shí),該雙向可控硅不會(huì)開啟(但如果第一象限的電壓為正,則可以開啟雙向可控硅)。

.當(dāng)C1電容器充滿電后(向電壓為5V的微控制器供電),柵極電流消失。

.當(dāng)微控制器I/O針腳處于低電平(VSS)時(shí),C1通過R1放電,為雙向可控硅柵極提供負(fù)電流。如果第二象限或第三象限的端子電壓為正或負(fù),則可分別觸發(fā)這兩個(gè)象限的雙向可控硅。在電容器C1放電前,電流一直為負(fù)。

圖3b給出了圖3a示意圖控制ACS器件(如本示例中的ACS108)特殊情況的變型。由于此類器件展示了COM和G端子之間的單獨(dú)P-N節(jié)并能夠阻止所有從G流向COM的電流,因此增加D1二極管,用于在微控制器I/O針腳處于高電平時(shí)對(duì)C1電容器充電。

對(duì)于這兩種示意圖,在微控制器I/O針腳施加爆發(fā)電壓脈沖時(shí),須施加?xùn)艠O交流電流。這種控制方法的優(yōu)勢(shì)在于,電容器會(huì)阻礙重置或封閉造成微控制器侵害時(shí)產(chǎn)生的直流電流,并提高應(yīng)用的安全等級(jí)。

多種電源解決方案滿足降低待機(jī)功耗需求

為滿足待機(jī)功耗的不同標(biāo)準(zhǔn),開關(guān)電源的應(yīng)用越來越頻繁。通常人們使用帶有正輸出的電源,但當(dāng)負(fù)電壓滿足各種交流開關(guān)的條件時(shí),負(fù)電壓可能更為合適。如果穩(wěn)壓器能降低待機(jī)功耗,首選正輸出。一種解決方案是對(duì)電路進(jìn)行調(diào)整,確保正穩(wěn)壓器可與負(fù)電壓一起使用。另一種解決方案是在柵極電路內(nèi)簡(jiǎn)單增加一個(gè)電容器,確保即使在選擇正電源的情況下,也能降低雙向可控硅柵極產(chǎn)生的電流。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國(guó)汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動(dòng) BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對(duì)日本游戲市場(chǎng)的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開幕式在貴陽(yáng)舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語(yǔ)權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤(rùn)率延續(xù)升勢(shì) 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長(zhǎng) 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營(yíng)商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國(guó)電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"軟通動(dòng)力")與長(zhǎng)三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉