- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Рассказываю про разработку источника питания. Эта разработка – концепт-дизайн для проверки на первом этапе функционирования устройства мониторинга, питающегося от трёхфазной сети. Нет особых требований по конструктивному исполнению, а также таргетов по цене. Это всё заказчик планировал сделать на втором этапе – после показа работоспособности инвесторам и получения финансирования. Кстати, весьма неплохой подход к разработке.

Любители железок – добро пожаловать под кат.
Рассчитаем, в какой диапазон входных выпрямленных напряжений выливаются эти требования. Нижняя граница – обрыв двух фаз, фазное напряжение 184 В. Получаем амплитуду выпрямленного напряжения 259В. Из этого значения нужно вычесть провал на входных ёмкостях. Пусть это значение будет скажем 59В (обязательно потом проверить на макете), получаем 200В DC, это минимальное входное напряжение.
Верхняя граница. Присутствуют все фазы, фазное напряжение 276В. Получаем 276*√2*√3 = 674В.
При мощности 10Вт выбор топологии очевиден – обратноходовой преобразователь (flyback). В части выбора силового транзистора возможны варианты:
Можно выделить следующие варианты:
Я решил выбрать классические решения – взять транзистор на 800-900В и сделать обратную связь через оптрон.
Кстати, нужно заметить, что в обратноходовом преобразователе это не трансформатор, а двухобмоточный дроссель. Пишу на всякий случай, чтобы уведомить читателей-перфекционистов что я в курсе и предотвратить срач излишние вопросы в комментариях.
В своей практике разработчика силовой электроники я пользуюсь различными методиками расчёта, а зачастую их комбинацией. В данном случае использую простой и быстрый метод – расчёт утилитой flyback («программа Старичка») с последующей проверкой на модели.

Некоторые замечания и рекомендации по расчёту:
Хочу предостеречь начинающих разработчиков, утилита не посчитает всё за вас — это просто инструмент, которым тоже нужно уметь пользоваться. Для иллюстрации приведу несколько примеров неудачных расчётов.
Задано слишком низкое отражённое напряжение, поэтому коэффициент заполнения импульсов получился слишком маленький:

Задана слишком большая мощность для данного габарита сердечника, соответственно получился слишком большой зазор – трансформатор будет греться из-за выпучивания поля в зазоре, также возрастёт индуктивность рассеивания:

Сразу хочу заметить, что это «идеальная модель», то есть модель без учёта паразитных параметров. Область применения данной модели довольно узкая – на ней не посмотришь выброс на стоке от индуктивности рассеивания, звон на выходном диоде и прочие подобные вещи. Для чего можно использовать такую модель:
Модель доступна тут [4]. Схема модели:

ОС по напряжению отсутствует, поэтому для обеспечения точного значения выходного напряжения коэффициент заполнения импульса нужно подбирать. Делается это на основе значений, полученных при расчёте трансформатора. При входном напряжении 675В получается скважность 0,103, что соответствует длительности импульса 1030 нс. В модели у меня получилось значение 886 нс – очень близко, можно считать, что попали.
Параметры источника V2:

Видно, что в модели используется не число витков, а индуктивность обмоток трансформатора. Как определить индуктивность вторичной обмотки, ведь её «программа Старичка» не рассчитывает? Рассчитать любым методом по известным параметрам сечения сердечника, зазора и количества витков. Для быстрого расчёта рекомендую использовать одну весьма полезную утилиту. Magnetic Design Tool от TDK/Epcos. Существует как онлайн-версия [5], так и десктопная. Я традиционно применяю десктопную, так как тогда, когда начал ей пользоваться, онлайн версии ещё не было.
Возможно, когда будет время напишу подробное описание всех возможностей данной тулзы, а пока краткий гайд как рассчитать индуктивность обмотки:

При расчёте параметров для Е-образных сердечников, используется область Al – Air gap with fringe flux (E-cores), для всех остальных форм сердечников рассчитываем в Al – Air gap without fringe flux.

Как я уже говорил, схема вполне классическая. Есть момент, который стоит отметить – входное напряжение довольно велико, поэтому входной конденсатор состоит из двух, соединённых последовательно. В данном случае обязательно применять разравнивающие резисторы R4…R7.

Что касается печатной платы – тоже ничего особенного, проект не сложный. Впрочем, для изделий с таким (довольно высоким) напряжением нужно уделить особое внимание зазорам. Я заложил не очень большие зазоры, так как планировал заливку компаундом.

Отладка – это процесс, в результате которого плата превращается вот в это:

Это конечно шутка и так бывает не всегда (обычно ещё хуже), тем не менее запуск и отладка источника питания это весьма занимательная тема.
Небольшой чек-лист, что обязательно сделать в процессе отладки и предварительных испытаний. Если говорить, про критические параметры, которые могут привести к нарушению нормальных режимов работы, то нужно проверить:
Если я что-то забыл – пишите в комментариях, возможно с помощью коллективного разума мы составим более подробный перечень критических тестов.
У меня не было цели описать полностью весь процесс разработки – показал только некоторые моменты. Если у вас появятся вопросы по этой разработке – задавайте в комментариях, буду рад ответить!
Power is cool — deal with it.
Автор: power-link
Источник [7]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/istochniki-pitaniya/362475
Ссылки в тексте:
[1] статье: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/11/03/design-considerations-of-high-voltage-converters-in-a-cascode-mosfet
[2] такой: https://www.ti.com/lit/ug/tidu412b/tidu412b.pdf
[3] такой: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EngineeringReport_EvaluationBoard_EVAL_5QR2270AZ_33W1-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46266f85d630167083a2b22378d
[4] тут: https://github.com/Power-link/Spice-Models
[5] онлайн-версия: https://tools.tdk-electronics.tdk.com/mdt/index.php
[6] этот: https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf
[7] Источник: https://habr.com/ru/post/547190/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=547190
Нажмите здесь для печати.