2009年5月27日星期三

车载电源系统开关电源的设计

目前世界各国正在研究48VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用48VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现48VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。 

 

    本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现48VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。 

UC3842的保护电路设计 

1 UC3842的典型应用 

    UC3842是高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,其典型应用电路如图1所示。

 

图1 UC3842典型应用电路

 

2 过载保护原理分析 

    当出现输出短路时,输出电压会下降,同时为UC3842供电的反馈绕组也会出现输出电压下降。当输入电压低于10V时,UC3842停止工作,开关管截止。短路现象消失后,电源重新启动,自动恢复正常工作。但由于在高频关断的时候会出现很高的尖峰电压,即使占空比很小的情况下,电路中7脚的输入电压也可能不会降到足够低,过载保护电路并不总能有效的响应所出现的过载情况,对整个系统的性能会产生不良的影响,存在着一定的安全隐患。 

3 过流保护原理分析 

    当电流取样端3脚上的电压值超过电流检测比较器负端的电压时,可以使脉宽调制锁存器输入复位信号,开关管于是被关闭。这样峰值检测电路限制输出的最大电流,起到了一定的保护作用。 

    但是随着开关频率的升高,可能会出现开关电源处于连续模式下,也就是每个开关周期的初级电感电流是从一定的幅度开始增长,这样会产生分谐波振荡。这种不稳定性和稳压器的闭环特性无关,它是由固定频率和峰值电流取样同时工作引起的。图2说明了这样的现象。


 

图2 补偿前的电流波形

 

    如图2所示,在t0时刻,开关管被导通,这时初级线圈电流以斜率m1上升,该斜率是输入电压和电感的函数。在t1时刻,电流取样输入到达了电流检测比较器的门限,将导致开关管关闭,电流以斜率m2衰减,直到下一个开关周期的到来。如果有一个扰动加在电流检测比较器的门限电压上,产生了一个小的△I(如图2中虚线所示),就会发生不稳定的现象。在一个固定的振荡周期内,电流衰减时间减少,最小电流在开关管导通时刻(t 2)上升了△I+m 2/m 1。最小电流在下一个周期(t 3)减小到(△I+m 2/m 1)·(m 2/m 1)。 

    每一个后续的开关周期内,该扰动都会与(m 2/m 1)相乘,在几个开关周期交替增加和减小初级线圈电流,也许若干个开关周期后电流会减小到零,使这个过程重新开始。如果m 2/m 1大于1,系统将不稳定。 

4 保护电路的改进 

    如图3所示,本设计针对UC3842典型应用电路的过流、过载保护电路做出以下改进。 

    在反馈绕组的整流二极管回路串一个电阻,它和电容C2组成RC滤波网络,对开关管开通瞬间时的尖峰电压起到了滤除的作用。这样,由于尖峰电压的减少,当短路现象发生时,反馈绕组输出的电压会有效的降低,UC3842会停止工作直到短路现象解除。 

    对过流保护电路进行斜率补偿。补偿斜率从RT、CT振荡器产生,加到电压反馈端,以提高误差放大器输出的斜率补偿。如图3所示,误差放大器的输出是具有m3斜率的斜坡,经过两个二极管后被电阻分压,然后输入到电流检测比较器的负端作为过流保护电路的控制电压。这样通过电流检测比较器和脉宽调制锁存器的配置保证了在任何一个振荡器周期中只有一个单脉冲出现在输出端。当出现过载或者输出电压取样丢失等异常工作情况,内部比较门限会被限定在1V,而不会出现电路失调的情况。

 

图3 开关电源原理框图

 

    图4显示了通过在控制电压上增加一个与脉宽调制时钟同步的人为的斜坡,可以在后续的开关周期有效的抑制由于△I扰动而引起的不稳定。该补偿斜坡的斜率(m 3)必须等于或者大于m 2/2才具有稳定性。通过m 3斜率的补偿,初级线圈电流会被控制电压所抑制,紧跟控制电压的幅度。

 

图4 斜率补偿后的电流波形

 

实验结果 

    表1为输入电压在30~50V波动时,输出电压的波动情况,表2是负载电流在10~500mA变化时,输出电压的波动情况。由表1的数据可得到电压调整率S v<0.3%。由表2的数据可得到输出电阻R o<0.4Ω。

 


结论 

 

    本文所提出的是一种结构简单、性能稳定的单端反激式结构开关电源设计方案。由于采用了“斜率补偿”的过流保护方式,性能更加稳定可靠,电压调整率低、输出电阻小、纹波低,功率损耗低,系统安全系数高,实现对车载电源系统的供电,对提高汽车整体性能大有益处。本设计已经成功应用于武汉理工大学智能信息系统研究所自行设计的车用直流无刷电机控制器的电源系统中。 

    同时,本文所提出的DC/DC方案也适用于其他直流供电开关电源的应用设计。由于其性能稳定,纹波小,对采用微控制器的数字控制系统的供电开关电源设计有一定的借鉴意义。

2009年5月25日星期一

小功率开关电源的研制分析

1  引言

    单片开关电源具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等特点,引起了越来越多人的重视。目前,随着单片开关电源模块的应用,中小功率开关电源正朝着短、小、轻、薄的方向发展,可广泛用于仪器仪表、计算机、家用电器(如彩电、DVD、数码像机)、自动控制等领域,为新型高效节能电源的推广与普及奠定了基础。开发各种通用型、精密型及特种单片开关电源,能够大大提高我国开关电源产品的科技水平和国内外市场上的竞争能力,创造出巨大的经济效益与社会效益。NCP1200是新型高频开关电源芯片,它将开关电源中最重要的两个部分―PWM控制集成电路和功率开关管MOSFET集成在一块芯片上,构成PWM/MOSFET合二为一集成芯片,使外部电路简化,其工作频率高达100kHz,交流输入电压100~250V,AC/DC转换效率高达90%。对70W以下的开关电源,采用NCP1200 作为主功率器件与其他电路相比,体积小、重量轻、自我保护功能齐全,从而降低了开关电源设计的复杂性。特别适合制作中小功率AC-DC电源、各类充电适配器、DVD电压等。

开关电源基本原理

2.1  开关电源的主要组成部分和控制方式
    开关电源的主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是:
    (1)  输入电网滤波器  消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。
     (2)  输入整流滤波器  将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。
    (3)  变换器  是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。
    (4)  输出整流滤波器  将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。
    (5)  控制电路  检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。
    (6)  保护电路  当开关电源发生过电压,过电流短路时,保护电路是开关电源停止工作以保护负载和电源本身。
2.2  开关电源的控制方式
    本开关电源的设计采用了PWM方式。

2.3  脉宽调制式开关电源的基本原理


图1  脉宽调制式开关电源

    交流220V输入电压经过整流电路滤波后变成直流电压Ui,再由功率开关管VT(或MOSFET)斩波、高频变压器T降压,得到高频矩形波电压,最后通过输出整流滤波器VD、C2,获得所需要的直流输出电压Uo。脉宽调制器是这类开关电源的核心,它能产生频率固定而脉冲宽度可调的驱动信号,控制功率开关管的通断状态,来调节输出电压的高低,达到稳压的目的。锯齿波发生器提供时钟信号。利用误差放大器和PWM比较器构成闭环调节系统,具体过程如下:
    由于某种原因致使Uo降低,脉宽调制器就改变驱动信号的脉冲宽度,亦即改变占空比D,使斩波后的平均值电压升高,导致Uo升高。反之亦然。
        本电源设计利用到的脉宽调制芯片NCP1200、MOSFET。


图2  整流桥电路图

开关电源的工作原理

3.1  整流桥电路
    整流桥的每个桥臂是由2个1N4007的二极管组成,这样的目的是提高耐压,不容易反向被击穿。1个1N4007的最大反向电压是1000V,则2个1N4007的最大反向电压是2000V。
    MY10是压敏电阻,102KD10即压敏电压1000V,最大限制电压1650V。在该电路中也是起到保护电路的作用。
    C1、C2为400V 47u的电解电容,在此处起滤波作用。由于整流输出的电压很高所以选择耐压高、容量大的电解电容。
    R2、R8为1W的电阻,在此处起分压作用。从中间分出的一半电压在通过二极管整流给1200芯片提供电压。
3.2  变压器及外围电路
    (1)  高频变压器设计
    由于外围电路元件少,该电源设计的关键是高频变压器,下面给出其设计方法。
    ?  磁芯的选取
    变压器输出功率PO=UO?IO=24.0V×0.2A+5V×3A=19.8W。
    根据输出功率选择磁芯,实际选取能输出25W功率的磁芯,根据有关设计手册选用E125,查表可得该磁芯的有效截面积A=0.42cm2。
    ?  工作磁感应强度ΔB的选取
    取ΔB=0.15T。
    ?  初级绕组匝数N的选取
    选开关频率f =100kHz(T=10 us),按交流输入电压为最低值85V,选取N =53匝。
    ?  去磁绕组匝数N的选取
    取N=106匝。
    ?  次级匝数N的选取
    输出电压要考虑整流二极管及绕组的压降,设输出电流为3A时的线路压降为7%,则空载输出电压U =16V。取N =24匝。
    ?  偏置绕组匝数N的选取
    取偏置电压为9V,根据变压器次级伏匝数相等的原则,由16/24=9/N,得N =13.5,取N =14匝。


图3  变压器及外围电路图

    (2)  外围电路
    ?  电磁兼容性设计―滤波电路(如图4所示)


图4  滤波电路

    ?  输入保护电路(如图5所示)


图5  输入保护电路

4  控制电路

4.1  NCP1200的介绍
    NCP1200属于低功耗、PWM电流模式的单片开关电源,适用于中、小功率的AC/DC式电源适配器、电池充电器及备用电源。
4.2  NCP1200的工作原理
    (1)  引脚功能
    NCP1200有两种封装形式:DIP-8(如图6所示)和SO-8(NCP1200D)。


图6  DIP-8封装形式

    主要的引脚功能如下:
    Adj  决定进入跳过周期模式的阀值电压US调节端,该端悬空时,上电后默认为US=1.4V;用户亦可在Adj端接上拉电阻或下拉电阻,从而改变US值;
    FB  反馈端,与光耦反馈电路相连,并根据负载情况来调节峰值驱动电流的大小;
    CS  电流检测(Current Sense)端,接外部功率开关管的过流检测电阻RS;
    Drv  驱动脉冲输出端,接功率开关管的栅极;
    Vcc  动态自供电源的引出端,该端与地之间需并联一只10

2009年5月23日星期六

浅谈开关电源设计体会

首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。


1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC性能影响较大。

       输出电容一般可采用两只一只靠近整流管另一只应靠近输出端子,可影响电源输出纹波指标,两只小容量电容并联效果应优于用一只大容量电容。发热器件要和电解电容保持一定距离,以延长整机寿命,电解电容是开关电源寿命的瓶劲,如变压器、功率管、大功率电阻要和电解保持距离,电解之间也须留出散热空间,条件允许可将其放置在进风口。

        控制部分要注意:高阻抗弱信号电路连线要尽量短如取样反馈环路,在处理时要尽量避免其受干扰、电流取样信号电路,特别是电流控制型电路,处理不好易出现一些想不到的意外,其中有一些技巧,现以3843电路举例见图(1)图一效果要好于图二,图二在满载时用示波器观测电流波形上明显叠加尖刺,由于干扰限流点比设计值偏低,图一则没有这种现象、还有开关管驱动信号电路,开关管驱动电阻要靠近开关管,可提高开关管工作可靠性,这和功率 MOSFET高直流阻抗电压驱动特性有关。

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下面谈一谈印制板布线的一些原则。

       线间距:随着印制线路板制造工艺的不断完善和提高,一般加工厂制造出线间距等于甚至小于0.1mm已经不存在什么问题,完全能够满足大多数应用场合。考虑到开关电源所采用的元器件及生产工艺,一般双面板最小线间距设为0.3mm,单面板最小线间距设为0.5mm,焊盘与焊盘、焊盘与过孔或过孔与过孔,最小间距设为0.5mm,可避免在焊接操作过程中出现“桥接”现象。,这样大多数制板厂都能够很轻松满足生产要求,并可以把成品率控制得非常高,亦可实现合理的布线密度及有一个较经济的成本。

      最小线间距只适合信号控制电路和电压低于63V的低压电路,当线间电压大于该值时一般可按照500V/1mm经验值取线间距。

      鉴于有一些相关标准对线间距有较明确的规定,则要严格按照标准执行,如交流入口端至熔断器端连线。某些电源对体积要求很高,如模块电源。一般变压器输入侧线间距为1mm实践证明是可行的。对交流输入,(隔离)直流输出的电源产品,比较严格的规定为安全间距要大于等于6mm,当然这由相关的标准及执行方法确定。一般安全间距可由反馈光耦两侧距离作为参考,原则大于等于这个距离。也可在光耦下面印制板上开槽,使爬电距离加大以满足绝缘要求。一般开关电源交流输入侧走线或板上元件距非绝缘的外壳、散热器间距要大于5mm,输出侧走线或器件距外壳或散热器间距要大于2mm,或严格按照安全规范执行。

        常用方法:上文提到的线路板开槽的方法适用于一些间距不够的场合,顺便提一下,该法也常用来作为保护放电间隙,常见于电视机显象管尾板和电源交流输入处。该法在模块电源中得到了广泛的应用,在灌封的条件下可获得很好的效果。

       方法二:垫绝缘纸,可采用青壳纸、聚脂膜、聚四氟乙烯定向膜等绝缘材料。一般通用电源用青壳纸或聚脂膜垫在线路板于金属机壳间,这种材料有机械强度高,有有一定抗潮湿的能力。聚四氟乙烯定向膜由于具有耐高温的特性在模块电源中得到广泛的应用。在元件和周围导体间也可垫绝缘薄膜来提高绝缘抗电性能。

       注意:某些器件绝缘被覆套不能用来作为绝缘介质而减小安全间距,如电解电容的外皮,在高温条件下,该外皮有可能受热收缩。大电解防爆槽前端要留出空间,以确保电解电容在非常情况时能无阻碍地泻压.

今天谈一谈印制板铜皮走线的一些事项:

       走线电流密度:现在多数电子线路采用绝缘板缚铜构成。常用线路板铜皮厚度为35μm,走线可按照1A/mm经验值取电流密度值,具体计算可参见教科书。为保证走线机械强度原则线宽应大于或等于0.3mm(其他非电源线路板可能最小线宽会小一些)。铜皮厚度为70μm 线路板也常见于开关电源,那么电流密度可更高些。

      补充一点,现常用线路板设计工具软件一般都有设计规范项,如线宽、线间距,旱盘过孔尺寸等参数都可以进行设定。在设计线路板时,设计软件可自动按照规范执行,可节省许多时间,减少部分工作量,降低出错率。

    一般对可靠性要求比较高的线路或布线线密度大可采用双面板。其特点是成本适中,可靠性高,能满足大多数应用场合。

    模块电源行列也有部分产品采用多层板,主要便于集成变压器电感等功率器件,优化接线、功率管散热等。具有工艺美观一致性好,变压器散热好的优点,但其缺点是成本较高,灵活性较差,仅适合于工业化大规模生产。

    单面板,市场流通通用开关电源几乎都采用了单面线路板,其具有低成本的优势,在设计,及生产工艺上采取一些措施亦可确保其性能。

        今天谈谈单面印制板设计的一些体会,由于单面板具有成本低廉,易于制造的特点,在开关电源线路中得到广泛应用,由于其只有一面缚铜,器件的电器连接,机械固定都要依靠那层铜皮,在处理时必须小心。

      为保证良好的焊接机械结构性能,单面板焊盘应稍微大一些,以确保铜皮和基板的良好缚着力,而不至于受到震动时铜皮剥离、断脱。一般焊环宽度应大于0.3mm。焊盘孔直径应略大于器件引脚直径,但不宜过大,保证管脚与焊盘间由焊锡连接距离最短,盘孔大小以不妨碍正常查件为度,焊盘孔直径一般大于管脚直径0.1-0.2mm。多引脚器件为保证顺利查件,也可更大一些。

    电气连线应尽量宽,原则宽度应大于焊盘直径,特殊情况应在连线于与焊盘交汇必须将线加宽(俗称生成泪滴),避免在某些条件线与焊盘断裂。原则最小线宽应大于0.5mm。

     单面板上元器件应紧贴线路板。需要架空散热的器件,要在器件与线路板之间的管脚上加套管,可起到支撑器件和增加绝缘的双重作用,要最大限度减少或避免外力冲击对焊盘与管脚连接处造成的影响,增强焊接的牢固性。线路板上重量较大的部件可增加支撑连接点,可加强与线路板间连接强度,如变压器,功率器件散热器。

    单面板焊接面引脚在不影响与外壳间距的前题条件下,可留得长一些,其优点是可增加焊接部位的强度,加大焊接面积、有虚焊现象可即时发现。引脚长剪腿时,焊接部位受力较小。在台湾、日本常采用把器件引脚在焊接面弯成与线路板成45度角,然后再焊接的工艺,的其道理同上。今天谈一谈双面板设计中的一些事项,在一 些要求比较高,或走线密度比较大的应用环境中采用双面印制板,其性能及各方面指标要比单面板好很多。

    双面板焊盘由于孔已作金属化处理强度较高,焊环可比单面板小一些,焊盘孔孔径可比管脚直径略微大一些,因为在焊接过程中有利于焊锡溶液通过焊孔渗透到顶层焊盘,以增加焊接可靠性。但是有一个弊端,如果孔过大,波峰焊时在射流锡冲击下部分器件可能上浮,产生一些缺陷。

    大电流走线的处理,线宽可按照前帖处理,如宽度不够,一般可采用在走线上镀锡增加厚度进行解决,其方法有好多种

1, 将走线设置成焊盘属性,这样在线路板制造时该走线不会被阻焊剂覆盖,热风整平时会被镀上锡。
2, 在布线处放置焊盘,将该焊盘设置成需要走线的形状,要注意把焊盘孔设置为零。
3, 在阻焊层放置线,此方法最灵活,但不是所有线路板生产商都会明白你的意图,需用文字说明。在阻焊层放置线的部位会不涂阻焊剂

        线路镀锡的几种方法如上,要注意的是,如果很宽的的走线全部镀上锡,在焊接以后,会粘接大量焊锡,并且分布很不均匀,影响美观。一般可采用细长条镀锡宽度在1~1.5mm,长度可根据线路来确定,镀锡部分间隔0.5~1mm
 
        双面线路板为布局、走线提供了很大的选择性,可使布线更趋于合理。关于接地,功率地与信号地一定要分开,两个地可在滤波电容处汇合,以避免大脉冲电流通过信号地连线而导致出现不稳定的意外因素,信号控制回路尽量采用一点接地法,有一个技巧,尽量把非接地的走线放置在同一布线层,最后在另外一层铺地线。输出线一般先经过滤波电容处,再到负载,输入线也必须先通过电容,再到变压器,理论依据是让纹波电流都通过旅滤波电容。

    电压反馈取样,为避免大电流通过走线的影响,反馈电压的取样点一定要放在电源输出最末梢,以提高整机负载效应指标。

    走线从一个布线层变到另外一个布线层一般用过孔连通,不宜通过器件管脚焊盘实现,因为在插装器件时有可能破坏这种连接关系,还有在每1A电流通过时,至少应有2个过孔,过孔孔径原则要大于0.5mm,一般0.8mm可确保加工可靠性。

    器件散热,在一些小功率电源中,线路板走线也可兼散热功能,其特点是走线尽量宽大,以增加散热面积,并不涂阻焊剂,有条件可均匀放置过孔,增强导热性能。

今天谈谈铝基板在开关电源中的应用和多层印制板在开关电源电路中的应用。

       铝基板由其本身构造,具有以下特点:导热性能非常优良、单面缚铜、器件只能放置在缚铜面、不能开电器连线孔所以不能按照单面板那样放置跳线。
  
      铝基板上一般都放置贴片器件,开关管,输出整流管通过基板把热量传导出去,热阻很低,可取得较高可靠性。变压器采用平面贴片结构,也可通过基板散热,其温升比常规要低,同样规格变压器采用铝基板结构可得到较大的输出功率。铝基板跳线可以采用搭桥的方式处理。铝基板电源一般由由两块印制板组成,另外一块板放置控制电路,两块板之间通过物理连接合成一体。

       由于铝基板优良的导热性,在小量手工焊接时比较困难,焊料冷却过快,容易出现问题现有一个简单实用的方法,将一个烫衣服的普通电熨斗(最好有调温功能),翻过来,熨烫面向上,固定好,温度调到150℃左右,把铝基板放在熨斗上面,加温一段时间,然后按照常规方法将元件贴上并焊接,熨斗温度以器件易于焊接为宜,太高有可能时器件损坏,甚至铝基板铜皮剥离,温度太低焊接效果不好,要灵活掌握.
        最近几年,随着多层线路板在开关电源电路中应用,使得印制线路变压器成为可能,由于多层板,层间距较小,也可以充分利用变压器窗口截面,可在主线路板上再加一到两片由多层板组成的印制线圈达到利用窗口,降低线路电流密度的目的,由于采用印制线圈,减少了人工干预,变压器一致性好,平面结构,漏感低,偶合好。开启式磁芯,良好的散热条件。由于其具有诸多的优势,有利于大批量生产,所以得到广泛的应用。但研制开发初期投入较大,不适合小规模生。

       开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正激。半桥、桥式电路都属于正激电路。

        正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功率可采用双管正激电路或半桥电路,低电压时采用推挽电路,与半桥工作状态相同。大功率输出,一般采用桥式电路,低压也可采用推挽电路。

       反激式电源因其结构简单,省掉了一个和变压器体积大小差不多的电感,而在中小功率电源中得到广泛的应用。在有些介绍中讲到反激式电源功率只能做到几十瓦,输出功率超过100瓦就没有优势,实现起来有难度。本人认为一般情况下是这样的,但也不能一概而论,PI公司的TOP芯片就可做到300瓦,有文章介绍反激电源可做到上千瓦,但没见过实物。输出功率大小与输出电压高低有关。

    反激电源变压器漏感是一个非常关键的参数,由于反激电源需要变压器储存能量,要使变压器铁芯得到充分利用,一般都要在磁路中开气隙,其目的是改变铁芯磁滞回线的斜率,使变压器能够承受大的脉冲电流冲击,而不至于铁芯进入饱和非线形状态,磁路中气隙处于高磁阻状态,在磁路中产生漏磁远大于完全闭合磁路。

        变压器初次极间的偶合,也是确定漏感的关键因素,要尽量使初次极线圈靠近,可采用三明治绕法,但这样会使变压器分布电容增大。选用铁芯尽量用窗口比较长的磁芯,可减小漏感,如用EE、EF、EER、PQ型磁芯效果要比EI型的好。

      关于反激电源的占空比,原则上反激电源的最大占空比应该小于0.5,否则环路不容易补偿,有可能不稳定,但有一些例外,如美国PI公司推出的 TOP系列芯片是可以工作在占空比大于0.5的条件下。
 
      占空比由变压器原副边匝数比确定,本人对做反激的看法是,先确定反射电压(输出电压通过变压器耦合反映到原边的电压值),在一定电压范围内反射电压提高则工作占空比增大,开关管损耗降低。反射电压降低则工作占空比减小,开关管损耗增大。当然这也是有前提条件,当占空比增大,则意味着输出二极管导通时间缩短,为保持输出稳定,更多的时候将由输出电容放电电流来保证,输出电容将承受更大的高频纹波电流冲刷,而使其发热加剧,这在许多条件下是不允许的。
 
       占空比增大,改变变压器匝数比,会使变压器漏感加大,使其整体性能变,当漏感能量大到一定程度,可充分抵消掉开关管大占空带来的低损耗,时就没有再增大占空比的意义了,甚至可能会因为漏感反峰值电压过高而击穿开关管。由于漏感大,可能使输出纹波,及其他一些电磁指标变差。当占空比小时,开关管通过电流有效值高,变压器初级电流有效值大,降低变换器效率,但可改善输出电容的工作条件,降低发热。如何确定变压器反射电压(即占空比)

        有网友提到开关电源的反馈环路的参数设置,工作状态分析。由于在上学时高数学的比较差,《自动控制原理》差一点就补考了,对于这一门现在还感觉恐惧,到现在也不能完整写出闭环系统传递函数,对于系统零点、极点的概念感觉很模糊,看波德图也只是大概看出是发散还是收敛,所以对于反馈补偿不敢胡言乱语,但有有一些建议。如果有一些数学功底,再有一些学习时间可以再把大学的课本《自动控制原理》找出来仔细的消化一下,并结合实际的开关电源电路,按工作状态进行分析。一定会有所收获,论坛有一个帖子《拜师求学反馈环路设计、调式》其中CMG回答得很好,我觉得可以参考。

       今天接着谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期的反激电源使用比较低耐压开关管,如600V或650V作为交流220V 输入电源的开关管,也许与当时生产工艺有关,高耐压管子,不易制造,或者低耐压管子有更合理的导通损耗及开关特性,像这种线路反射电压不能太高,否则为使开关管工作在安全范围内,吸收电路损耗的功率也是相当可观的。
 
        实践证明600V管子反射电压不要大于100V,650V管子反射电压不要大于120V,把漏感尖峰电压值钳位在50V时管子还有50V的工作余量。现在由于MOS管制造工艺水平的提高,一般反激电源都采用700V或750V甚至 800-900V的开关管。像这种电路,抗过压的能力强一些开关变压器反射电压也可以做得比较高一些,最大反射电压在150V比较合适,能够获得较好的综合性能。
 
        PI公司的TOP芯片推荐为135V采用瞬变电压抑制二极管钳位。但他的评估板一般反射电压都要低于这个数值在110V左右。这两种类型各有优缺点:

第一类:缺点抗过压能力弱,占空比小,变压器初级脉冲电流大。优点:变压器漏感小,电磁辐射低,纹波指标高,开关管损耗小,转换效率不一定比第二类低。

第二类:缺点开关管损耗大一些,变压器漏感大一些,纹波差一些。优点:抗过压能力强一些,占空比大,变压器损耗低一些,效率高一些。

反激电源反射电压还有一个确定因素

        反激电源的反射电压还与一个参数有关,那就是输出电压,输出电压越低则变压器匝数比越大,变压器漏感越大,开关管承受电压越高,有可能击穿开关管、吸收电路消耗功率越大,有可能使吸收回路功率器件永久失效(特别是采用瞬变电压抑制二极管的电路)。在设计低压输出小功率反激电源的优化过程中必须小心处理,其处理方法有几个:

1、 采用大一个功率等级的磁芯降低漏感,这样可提高低压反激电源的转换效率,降低损耗,减小输出纹波,提高多路输出电源的交差调整率,一般常见于家电用开关电源,如光碟机、DVB机顶盒等。

2、如果条件不允许加大磁芯,只能降低反射电压,减小占空比。降低反射电压可减小漏感但有可能使电源转换效率降低,这两者是一个矛盾,必须要有一个替代过程才能找到一个合适的点,在变压器替代实验过程中,可以检测变压器原边的反峰电压,尽量降低反峰电压脉冲的宽度,和幅度,可增加变换器的工作安全裕度。一般反射电压在110V时比较合适。

3、增强耦合,降低损耗,采用新的技术,和绕线工艺,变压器为满足安全规范会在原边和副边间采取绝缘措施,如垫绝缘胶带、加绝缘端空胶带。这些将影响变压器漏感性能,现实生产中可采用初级绕组包绕次级的绕法。或者次级用三重绝缘线绕制,取消初次级间的绝缘物,可以增强耦合,甚至可采用宽铜皮绕制。

       文中低压输出指小于或等于5V的输出,像这一类小功率电源,本人的经验是,功率输出大于20W输出可采用正激式,可获得最佳性价比,当然这也不是决对的,与个人的习惯,应用的环境有关系,下次谈一谈反激电源用磁性芯,磁路开气隙的一些认识,希望各位高人指点。

       反激电源变压器磁芯在工作在单向磁化状态,所以磁路需要开气隙,类似于脉动直流电感器。部分磁路通过空气缝隙耦合。为什么开气隙的原理本人理解为:由于功率铁氧体也具有近似于矩形的工作特性曲线(磁滞回线),在工作特性曲线上Y轴表示磁感应强度(B),现在的生产工艺一般饱和点在400mT以上,一般此值在设计中取值应该在200-300mT比较合适、X轴表示磁场强度(H)此值与磁化电流强度成比例关系。磁路开气隙相当于把磁体磁滞回线向X 轴向倾斜,在同样的磁感应强度下,可承受更大的磁化电流,则相当于磁心储存更多的能量,此能量在开关管截止时通过变压器次级泻放到负载电路,反激电源磁芯开气隙有两个作用。其一是传递更多能量,其二防止磁芯进入饱和状态。

        反激电源的变压器工作在单向磁化状态,不仅要通过磁耦合传递能量,还担负电压变换输入输出隔离的多重作用。所以气隙的处理需要非常小心,气隙太大可使漏感变大,磁滞损耗增加,铁损、铜损增大,影响电源的整机性能。气隙太小有可能使变压器磁芯饱和,导致电源损坏

       所谓反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
 
      需要在这里特别指出:由于反激电源的特点也比较适合设计成高压电源,而高压电源变压器一般工作在断续模式,本人理解为由于高压电源输出需要采用高耐压的整流二极管。由于制造工艺特点,高反压二极管,反向恢复时间长,速度低,在电流连续状态,二极管是在有正向偏压时恢复,反向恢复时的能量损耗非常大,不利于变换器性能的提高,轻则降低转换效率,整流管严重发热,重则甚至烧毁整流管。由于在断续模式下,二极管是在零偏压情况下反向偏置,损耗可以降到一个比较低的水平。所以高压电源工作在断续模式,并且工作频率不能太高。
 
       还有一类反激式电源工作在临界状态,一般这类电源工作在调频模式,或调频调宽双模式,一些低成本的自激电源(RCC)常采用这种形式,为保证输出稳定,变压器工作频率随着,输出电流或输入电压而改变,接近满载时变压器始终保持在连续与断续之间,这种电源只适合于小功率输出,否则电磁兼容特性的处理会很让人头痛

        反激开关电源变压器应工作在连续模式,那就要求比较大的绕组电感量,当然连续也是有一定程度的,过分追求绝对连续是不现实的,有可能需要很大的磁芯,非常多的线圈匝数,同时伴随着大的漏感和分布电容,可能得不偿失。那么如何确定这个参数呢,通过多次实践,及分析同行的设计,本人认为,在标称电压输入时,输出达到50%~60%变压器从断续,过渡到连续状态比较合适。或者在最高输入电压状态时,满载输出时,变压器能够过渡到连续状态就可以了。

2009年5月18日星期一

浅析TEA1504开关电源低功耗控制IC

1 前言

开关电源以其供电效率高,稳压范围大,体积小被越来越多的电子电器设备所采用,在大屏幕电视机、监视器、计算机等电器的待机或备用、锯齿波发生器等一般开关电源控制IC的单元电路外,还集成了高压启动电流源、独特的开、关功能电路和猝发待机所示。

另外,启动电流源还能帮助实现系统故障状态下的安全再启动或“打嗝”工作模式。一般在故障状态下,IC将停止正常工作模式。因为当IC检测到输出故障状态时,会立即封锁驱动脉冲输出,而使Caux无法得到补充充电,从而使其电压随之下降,一旦Caux上的下降到电压下限锁定值,启动电流源将重新被激活,并将Caux充电到11V,系统又开始进入安全再起动模式,如此往复循环。而在“打嗝”工作模式所示),为了达到安全的“打嗝”工作模式,在安全再启动模式下,Caux的充电电流Irestart应为0.53mA,而正常工作模式下的充电电流Istart为1mA,因而可确保在输出短路情况下系统元件不致损坏。IC内带温度补偿的2.5V基准电压在经REF脚(pin8)外接参考电阻RREF后可产生一个不受温度影响的偏置电流IREF,但应注重:RREF的取值会影响到振荡频率。

图2 TEA1504典型波形

2.2 脉宽调制器(PWM)与振荡器

TEA1504使用独特的电压反馈结构。它的初级电压反馈信号通过RDEM从DEM端(pin13)输入,采样与保持电路通过流入DEM端的采样电流来工作,采样电流的大小与RDEM上的电压有关。次级采样电流的大小被储存在CTRL脚的外接电容CCTRL上,并由它给PWM调制器设定驱动脉冲的占空比。在次级反馈电路中,反馈电压一般通过光耦合器提供。

PWM单元由一个反相误差放大器和比较器组成,它输出的PWM波的占空比与CTR端(pin9)的控制电压成反比。来自振荡器的信号通过触发器送到功率MOSFET的驱动级可使MOSFET管开通,而来自脉宽调制器的信号或占空比限制电路信号,则可使MOSFET关断。当PWM输出波形不稳时,触发器将停止输出PWM波形。PWM波形的最大占空比为80%。

在脉宽调制电路中,将振荡器输出的锯齿波电压与误差放大器的输出进行比较,可调整PWM波形的占空比。振荡器被全部集成在IC内,通过内部电容的充、放电产生锯齿波,锯齿波的斜坡段占整个振荡周期的80%,所以IC输出波形的最大占空比为80%。改变外部参考电阻RREF的电阻值(RREF可在16.9kΩ~33.2kΩ之间选择)可使振荡频率在50~100kHz之间改变。IC内部有一个频率控制单元,它能根据输出负载的轻重自动使振荡器工作于低频或高频状态。当开关电源的输出功率小于最大输出功率的1/9时,TEA1504将转换到低频工作模式,低频与高频工作模式的频率比为1:2.5。低频工作可减小开关电源的开关损耗,而且在转换时不会影响到输出电压的调节。

TEA1504输出的驱动脉冲正向电流可达120mA,反向脉冲电流可达550mA。它答应快速开通和关断功率MOSFET管。选择较低的正向脉冲,是为了限制MOSFET管开通时的dV/dt,以降低电路的电磁干扰(EMI),同时减少通过电阻Rsense的电流峰值。

2.3 TEA1504的保护功能

TEA1504的保护功能主要有过电流保护(OCP)、过电压保护(OVP)、140℃超温保护和磁饱和保护等。其中磁饱和保护是为了确保能提供间断性的电源输出、简化反馈控制电路的设计以及提供较快的暂态响应,从而防止变压器和电感元件在启动时出现磁饱和或储能元件在释放能量时承受的应力过大。另外,当开关电源的输出处在短路状态时,磁饱和保护还能对开关电源提供逐周电流保护。

图3 开/关模式下的次级反馈式开关电源

3 TEA1504的应用电路

由TEA1504构成的开关电源的主要组成部分有EMI滤波器、全桥整流器、滤波电容、开关变压器、功率

 

MOSFET管及缓冲电路等。取样电阻将初级电流转变为电压加到ISENSE端(pin5)后,IC将根据该电压来设置开关电流的峰值电流。辅助线圈用于给Caux提供能量,从而提供给IC的内部电源,该线圈也是初级输出电压调节电路的一部分。电阻RREF可决定进入REF的参考电流。电容CCTRL的取值很小,一般为0.2~2nF,通常接到CTRL端(pin9),因此可通过内部的采样保持电路来调节初级反馈,同时这一端也是次级光电耦合器的信号输入端。输入端OOB可选择开/关模式或猝发待机模式。主输入电源连接到Vi,可作为IC内部启动时的电流源,同时在启动和安全再启动模式下给电容Caux充电。

 

图3是一种采用开/关模式的反馈式


开关电源。图中,开关S1的一端连接到OOB端(pin14),另一端连接到地或2.5V电压上。假如VOOB为低电平,则IC进入关断模式,VI脚消耗电流的典型值为350μA;假如VOOB为2.5V,则IC将安启动时序开始正常工作,此时Ivi=60μA。

图4是另一种使用3只电阻的开关模式开关电源,假定R3的阻值很高,那么,在IC启动时,假如VOOB=2.5V且R1R2,那么,由VOOB=VmainsR2/(R1+R2)可以得出:Vmains=VOOBR1/R2,这就确保了只有当主电压高于某一值(例如Vmains=80V)时,开关电源才能进行工作模式,从而使得流过R1的电流降低。IC的OOB脚(pin14)也可用于猝发待机模式。在IC待机状态下,开关电源进入一种非凡的低功耗状态,其功耗低于2W。实际上,图4也是一种利用猝发式待机和开/关模式的反馈式开关电源。图中,当微处理器(μP)将次级的开关S2、S3闭合时,系统进入猝发待机状态,开关S2将次级绕组连接到微处理器电容(Cμc)可旁路掉输出电容C0。当Cμc上的电压高于稳压管的击穿电压时,光耦合器被触发并将反馈信号送到OOB端,以使IC停止工作而进入“打嗝”模式。系统故障状态下的“打嗝”模式与猝发模式工作期间的“打嗝方式是不同的。系统故障时,在安全再启动状态下的输出功率非常小,而猝发模式还需输出足够的功率提供给微处理器。为防止变压器发出噪声,变压器的峰值电流应减小3.3倍,也就是说,在μP打开开关S2和S3之前,猝发式待机模式一直持续。S2和S3一旦打开,系统则进入起动时序并开始正常的开关。

图4 猝发待机模式下的次级反馈式开关电源

4 主要电气性能

TEA1504的Vin脚最高重复电压为600V,工作电流为20~100μA。OOB脚的最高电压为14V,DEM脚的最大电流为±1mA,Vaux脚的最大电压范围为0.3~+18V,VCTRL和Isense引脚的最大电压范围为-0.3~5V,REF脚的最大电流为1mA,工作温度范围为-10~+140℃。

TEA1504的6脚启动电压为11±0.6V,电压下降门限值为8.05V。6脚的启动电流最大值为-1mA,正常工作电流为3.85mA。

采用Topswitch系列芯片的单片开关电源效率研究

近20多年来,集成开关电源一直在沿着两个方向不断发展。第一是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化。第二个方向则是对中、小功率开关电源实现单片集成化。单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简单的外围电路、最佳的性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。目前已成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源、特种开关电源及电源模块的优选集成电路。目前,单片开关电源已形成了几十个系列、数百种产品。然而开关效率始终是一个众人关注的问题。本文就此问题提出了一点自己的看法。

 1 Topswitch芯片在开关电源中的应用

  70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源的发展。对于200W以下的开关电源,与其他电路相比,应用Topswitch系列器件的电路相对简捷,体积小,重量轻,自保护功能齐全,设计方便。另外,TOPSwitch器件不必另设散热器,也节省了成本。其内部的PWM控制器和MOSFET功率开关管是在管壳内连接的,连线极短,这就消除了高频辐射,改善了电源的电磁兼容性能,减小了器件对电路板布局和输入总线的瞬变要求。

  TOPSwitch-Ⅱ是TOPSwitch的改进型号,与第一代产品相比,该器件在性能上有了很大改进。它将单电压输入时的最大功率从100W提高到150W,电磁兼容性也得到了增强,而且具有更高的性能价格比,并使电源的体积和重量大为减小。由于它是将700 V的功率MOSFET、晶振、高压开关电流源、限流和热关断电路集成于一体,并以其突破性的设计提供了一种高效率开关电源的设计方案,因而是具有偏置和自保护、电流线性占空比的变换器,该器件采用漏极开路输出。

  第三代TOPSwitch-FX系列是一种五端单片开关电源集成电路,它采用了“跳过周期”等新技术。如果开关电源的负载非常轻,以至于开关电源在最小占空比(Dmin=1.5%)之下所提供的输出功率仍然超过负载功耗时,TOPSwitch—FX就采用跳过周期的工作方式来进一步降低输出功率,同时提高轻载时电压的稳定性。此方式可等效为先将占空比固定在1.5%(或更低值)上,然后用脉冲频率调制(PFM)方式调节轻载时的U0值。这样,根据负载的变化情况,开关电源能在正常工作和跳过周期方式之间自动转换,而无须其它控制。如不需要跳过周期,可在电源输出端接上最小负载RLmin,并使D大于Dmin为1.5%的占空比。采用跳过周期模式不仅能获得极低的输出功率,而且还能减小噪声电压。

  TOPSwitch-GX为第四代产品。它采用与TOPSwitch相同的拓扑电路来将高压功率MOS-FET、脉宽调制(PWM)控制器、故障自动保护和其它控制电路集成到单片CMOS芯片中,并将工作频率提高到132 kHz,同时也拓展了TOP-Switch系列的功率范围,将单电压输入时的最大功率提高到250 W。此外,它还集成了多项新功能,因此有效地降低了系统成本,提高了设计的灵活性、以及功能和效能。

  2 影响单片开关电源效率的主要因素

  TOPSwitch系列芯片作为单片开关电源的一部分,对电源效率有着一定的影响。图1所示是以ST204A型单片开关电源模块的内部电路。实际上,图中电源的大部分功率损耗是由TOP204Y、钳位二极管(VDZ)、输出整流管(VD2)、共模扼流圈(L2)、整流桥(BR)、高频变压器(T)及输入电容(C1)、输出电容(C2)等产生的。它们也是影响电源效率的主要因素。

  3 提高单片开关电源效率的方法

  3.1 正确确定初级电路元器件

  (1)输入整流桥(BR)的选择

  选择具有较大容量的整流桥并使之工作在较小的电流下,可减小整流桥的压降和功率损耗,提高电源效率。由二极管构成的整流桥(BR)的标称电源电流IN应大于在输入电压为最小值(Umin)时的初级有效电流,功率因数应取0.6~0.8之间,其具体数值取决于输入电压u和输入阻抗。

  (2)钳位二级管(VDZ)的选择

  钳位电路主要用来限制高频变压器漏感所产生的尖峰电压并减小漏极产生的振铃电压。在图1所示的单片开关电源模块电路中,输入钳位保护电路由VDZ和VD1构成。为降低其损耗,VDZ可选用P6KE200型瞬变电压抑制二极管;VD1则选用BYV 26C型快恢复二极管。

  (3)输入滤波电容(C1)

  输入滤波电容C1用于滤除输入端引入的高频干扰,C1的选择主要是正确估算其电容量。通常输入电压U1增加时,每瓦输出功率所对应的电容量可减小。

  4)交流输入端电磁干扰滤波器(EMI)

  C6能滤除输入端脉动电压所产生的串模干扰,L2则可抑制初级线圈中的共模干扰。

  (5)限流保护电路

  为限制通电瞬间的尖峰电流,可在输入端接入具有负温度系数的热敏电阻(NTC)。选择该电阻时应使之工作在热状态(即低阻态),以减小电源电路中的热损耗

  (6)输出整流管(VD2)

  正确选择输出整流管VD2可以降低电路损耗,提高电源效率。其方法一是选用肖特基整流管,原因是其正向传输损耗低,且不存在快恢复整流管的反向恢复损耗;二是将开关电源设计成连续工作模式,以减小次级的有效值电流和峰值电流。输出整流管的标称电流应为输出直流电流额定值的3倍以上。

  (7)输出滤波电容(C2)

  电源工作时,输出滤波电容(C2)上的脉动电流通常很大。一般在固定负载情况下,通过C2的交流标称值IC2晓必须满足下列条件:

  IC2=(1.5~2) IR1

  式中,IR1是输出滤波电容C2上的脉动电流。

  设输出端负载为纯电阻性R1,那么,R1C2愈大,则C2放电愈慢,输出波形愈平坦。也就是说,在R1一定的情况下,C2愈大,输出直流电压愈平滑。

  设计时应确保高频变压器有合理的结构,同时应保证其具有较低的直流损耗和交流损耗且漏感小,线圈本身的分布电容及各线圈之间的耦合电容也要足够小。为达到上述目标,最主要的是要正确确定磁芯的形状、尺寸、磁芯材料以及线圈的绕制方法等。

  (1)降低高频变压器的直流损耗

  交流损耗是由高频电流的趋肤效应以及磁芯损耗引起的。趋肤效应会使导线的有效流通面积减小,并使导线的交流等效阻抗远高于铜电阻。由于高频电流对导线的穿透能力与开关频率的平方根成反比。为了减小交流铜损耗,其导线半径不得超过高频电流可达深度的两倍。事实上,在根据开关频率确定导线直径φ后,实际制作时应用比φ更细的导线多股并绕而不是用一根粗导线绕制。

  (2)减小漏感

  因为漏感愈大,产生的尖峰电压幅度愈高;而初级尖峰电压幅度愈高,初级钳位电路的损耗就愈大,从而将导致电源效率降低。所以,在设计高频变压器时,必须把漏感减至最小。对于低损耗的高频变压器,其漏感量应是开路时初级电感量的减小漏感的措施有减小初级线圈的匝数、增大线圈的宽度、增加线圈尺寸的高度与宽度之比、减小线圈之间的绝缘层以及增加线圈之间的耦合程度等。

  (3)减小线圈的分布电容

  在开关电源的每个通、断转换期间,线圈分布电容将反复充、放电,这样,其上的能量被吸收将使电源效率降低。此外,分布电容与线圈的分布电感也会构成LC振荡回路,并产生振荡噪声。对于初级线圈的分布影响,可以采取如下措施来减小线圈的分布电容:一是尽量减小每匝导线的长度;二是将初级线圈的始端接漏极;三是在初级线圈之间加绝缘层。

  4 结束语

  本文通过分析单片开关电源的工作原理和影响其效率的主要因素,提出了提高单片开关电源效率的主要方法,指出了正确确定初、次级电路元件,正确设计高频变压器并使其具有高质量指标是其关键因素。本文的分析及结论可用于指导高效单片开关源的设计。

 

美国买房不能得绿卡 专家支招如何办绿卡

80%的美国买房者希望获得绿卡,但不知正确的办理途径。资深移民专家王力民说,买房不能直接获得绿卡,正确途径是办理EB-5投资移民。

美国买房不能得绿卡 专家支招如何办绿卡


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【 2009年5月14日 本报讯】昨日下午,北京最为繁华的CBD,一场主题为“美国买房能否得绿卡”的讲座,吸引了近百名计划赴美买房者。一位王姓中年男子焦急的问:美国买房能不能直接得绿卡?有“移民教父”之称的资深专家王力民认为,虽然目前是美国买房置业的好时机,但买房不等于可以直接拿绿卡,获得美国绿卡的正确途径是办理投资移民,目前最热门的是EB-5计划。

80%买房人为了得绿卡

记者通过现场采访了解到,约80%的参会者,买房的目的是为了子女留学,70%为了得美国绿卡,25%为投资,5%为自住型,“美国户口”的吸引力可见一斑。前期有业者宣称,只要购房400万美元就可申办美国绿卡,着实吸引了足够的“眼球”,但专家认为,这只是一个宣传噱头,美国移民律师协会会员律师徐刚健说:“通过买美国房子获得绿卡是行不通的。”

美国买房与移民投资有差别

和中移民中心总监David:“利用购买不动产来申办移民身份是没有可能的。投资移民一定要投资实业且创造工作机会。买房屋属自住,无论价值多少,都不可能仅依此申办绿卡。”根据美国投资移民法法案,办理美国投资移民是有明确法律规定的,买房只是个人的投资行为,它跟获得美国绿卡是两码事。王力民告诉参会者:“要想获得美国绿卡,还得通过公安部认证的正规渠道办理投资移民才行。”有了美国绿卡以后,到美国买房才能享受多种优惠。
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美国买房不能得绿卡 专家支招如何办绿卡

专家支招:EB-5实现美国绿卡梦

据和中总裁王力民介绍,3月份以来,伴随美国买房热,到和中移民中心咨询EB-5类美国投资移民的业务量增长了50%。

我们所提到的美国投资移民在移民类别里属于EB-5类,即Employment-based Fifth Preference,中文意思是“第五类优先就业型移民签证”。王力民介绍,EB-5在1990年立法设定,是如今美国所有移民类别中,申请核准时间最短、资格条件限制最少的一个便捷渠道。

投资门槛一般是100万美元,但如果投资的标的是位于指定目标区(一般为低就业地区,也称经济特区),则门槛降到50万美元。申请人通过投资到美国境内的一个企业,并创造出10个就业机会,就可以获得2年期的有条件式绿卡。2年期满前90天,如果投资行为和就业机会仍然存在,投资人可申请解除条件,成为美国的永久居民。

5月将是美国投资移民新高潮

由于美国经济衰退,经济复苏急需大量资本注入,美国对于外来资金的态度非常积极,希望通过吸引海外资金,支持本国的经济发展与就业,所以对于投资移民的政策也相对更加友好。加上美元汇率走低,目前是申请美国投资移民的绝佳时机,如果等到申请人数激增,将会引起审理速度的降低,继而可能会引起申请条件的提高.王力民建议,想办理美国投资移民者,应抓住时机,早做打算。

2009年5月17日星期日

投资移民Eb-5

投资移民类别每年从美国的全世界移民中获得7.1%的配额,申请人需要向美国移民局提交外国企业家移民申请I-526。
既可以开设独资或合资新公司,也可以投资现有的美国公司。投资现有的美国公司并不要求控股,投资人必须在美国投资一百万美元,不过高失业地区五十万美元即可。洛杉矶附近好几个城市都符合五十万美元的要求。所投资的美国企业,必须创造十个就业机会。但是, 投资移民批准后对占小额股份者另有要求。不管怎样,都必须为美国新增十个全日职位。十个新雇员可以包括美国公民,绿卡持有者,以及工卡持有者,但是不应当将申请者及其家人计算在内。,主申请人、配偶和21岁以下的子女可以在广州领事馆同时获取移民签证。到美国后可以获得有条件的绿卡,两年后,可以向移民局申请取消条件,从而获得正式长期绿卡。
投资移民申请相当复杂,移民局会仔细审核其各类商业文件和商业计划。投资人需要谨慎选择精通美国移民法和工商管理的移民专家来办理其申请。
事实上,这两年投资移民很不好办理,移民局对投资移民审查极其缓慢而严格,即使旷日持久办下来,头两年也是条件绿卡。而L-1申请绿卡则需要先在美国开设L-1分公司,本人到美国分公司经营一年后,公司业绩不错才能提交投资移民申请。对于中国有实力的企业家来说,办理全家美国绿卡还有省时省力的捷径:通过中国母公司收购美国现有公司,直接申请Eb-1C跨国公司经理移民。

优秀企业家所需材料

1.        企业资产证明(银行证明、税务登记证、固定资产证明、地产、厂房、股票(上市)等证明。
2.        过去三年财务报表。
3.        公司董事会等各部门人事结构图。
4.        个人简介,公司简介,说明书(彩色宣传册等),图片,广告,宣传等资料,产品说明书(中英文)等。
5.        国内企业排名?媒体对本人及企业的嘉奖,报纸,电视,杂志,报道等。
6.        三封推荐信,级别越高越好、越多越好(省级或部级,有名人事迹的)。
7.        各级科技类获奖,如:全国、部级、省级、优秀企业家奖,证明证书。
8.        中国企业家协会等其他会员证书。
9.        著作,书,论文,专业文章。
10.       各种荣誉证书,奖状,职称证书,评委证书。
(突出体现该企业的规模、优秀业绩、成就等)

数字集成控制器芯片和脉冲序列技术在开关电源中的应用

摘 要: 本文介绍一种脉冲序列技术及相应的数字集成控制器芯片。电源设计者们根据此控制器可设计出数字型开关电源,为数字技术在电源设计中的应用提供了一条道路。
  传统的脉宽调制型
开关电源已经广泛且成熟地应用到各种电子设备中。然而,电源的设计者们却遇到了棘手的问题,为了提高开关电源1%的工作效率,需要对已有的电路设计进行较大的变动,另外对元器件性能提出了更高的要求。在市场竞争的压力下,电源的设计者们特别希望在不增加成本的基础上,研制出功能更加灵活、性能更加可*,负载调整率和电压调整率有更好表现的电源。现在,一系列灵活的、可编程的,不同于传统脉宽调制器的数字开关电源集成控制器的出现,大大地提高了隔离式和非隔离式AC/DC、DC/DC变换器的性能.
  脉冲序列技术
脉冲序列技术包括一对脉冲发生器:能量驱动脉冲(Power pulse)发生器、感应脉冲(sense pulse)发生器。能量驱动脉冲决定变压器转换给负载的能量,感应脉冲用来监视负载电压。优化器设置两种脉冲的导通及截止时间 。经变压器初级边反馈,脉冲率控制器通过发出脉冲,固定能量驱动脉冲宽度和周期的方式来调整电压。
  数字脉冲序列通过提供或不提供能量驱动脉冲的方式,控制输出电压。具体上讲,如果输出电压低于额定电压,能量驱动脉冲将会连续发出,直到输出电压达到额定值。同样的,当输出电压高于额定值时,感应脉冲取代能量驱动脉冲去驱动开关管导通,由于感应脉冲的导通时间比能量驱动脉冲要短,所以在单位时间内传递较少的能量,使输出电压降低后达到额定值。
  数字脉冲序列技术通过设置脉冲的导通与截止时间,可使电源工作状态保持稳定。在单端反激式开关电源应用中,当变压器次极电流降为零时,脉冲截止时间(off-time)可确保开关管导通,使电源在低负载时工作在非连续状态。另一方面,脉冲导通时间(on-time)可用来保证变压器初级尖峰电流的连续。总之,数字脉冲序列通过设置脉冲的导通与截止时间,在输入电压和负载较大范围内可使电源保持高效率工作状态。
  传统的脉宽调制型(PWM)、或脉频调制型(PFM)变换器发出的每一个能量驱动脉冲都要进行调整,以使输出电压不偏离额定值。而脉冲序列变换器工作方式类似数字技术中的"Bang-Bang"工作方式。在每一个周期内,数字脉冲序列抽样一个二进制误差信号,决定是否驱动开关管导通,从而实现输出电压稳压的功能。模拟调整技术则根据滤波后的误差信号来调整电压。在实际应用中,采用数字脉冲序列控制技术的电源输出电压稳定度,要优于采用模拟调整技术的开关电源。
  传统的脉宽调制型(PWM)开关电源在低负载时,效率、稳定性会急剧下降。使用数字脉冲序列控制技术的开关电源,在负载有较大变动时,仍能保持80%~89%的工作效率,并且不需要反馈环补偿。这样光电耦合器和其它相关器件就可从电路中去掉,降低了电源成本.
  数字集成控制器芯片
脉冲序列技术与其他控制器件包括控制逻辑、波形分析器、乘法器、电压调整器、驱动器可集成化为数字集成控制器芯片。
  目前iWATT公司提供三种不同的数字集成控制器芯片,可在各种AC/DC、DC/DC变换器上应用。iW2101是隔离式AC/DC变换器控制芯片,iW2101是DC/DC变换器控制芯片,iW2202是内部含有源功率因数校正器(PFC)的AC/DC变换器控制芯片。
传统的有源功率因数校正器(PFC)涉及到复杂电路设计及脉宽调制工作方式,而iW2202仅通过变压器初级边反馈,即可同时提供有源功率因数校正和电压调整功能,从而了简化电路、提高了电源可*性。
  内部波形分析器
数字集成控制芯片内部具有波形分析器,利用波形分析器可确定电路一些关键参数。单端反激式电源变压器初级电压在选定时间被测量,用来反映次极电压、变压器磁通恢复时间、开关管零电压时间等参数,将结果应用到电流周期中可实现电压、电流、有源功率因数校正三者独立控制。利用新控制技术的电源、电压与负载调整率均小于1%,电源的动态响应要比传统电源快5倍左右。
  结束语
利用脉冲序列技术的数字集成控制器芯片为数字技术在开关电源中的应用提供了一条新路.

2009年5月16日星期六

聚焦美国南达科他州 投资移民再掀新热潮

上月,景鸿因私举办了“投资美国,走向世界”美国南州投资移民大型发布会,特邀南达科他州的商务部部长Joop Bollen先生和美国资深注册移民律师James park先生莅临现场做详实介绍。发布会现场座无虚席,气氛更是随着南达科他州投资项目的明朗化而渐入高潮。那么,南达科他州到底有哪些优势,这次带来的达科火鸡加工厂的投资移民项目又如何能吸引投资者的目光呢?景鸿专家做出了如下总结:

1.南达科他州区域中心是美国唯一由政府经营的区域中心,杜绝了项目推广中间环节产生的差错。

2.南州区域中心在全美所有区域中心中排名前三位,全美每5个投资移民中就有1个是通过南州申请获得成功的,至今保持100%的签证成功率。

3.该州已经成功开发了14个EB-5投资移民项目,所有EB-5项目都是由政府直接参与挑选并管理,无论是否有EB-5投资资金,项目都会进行,因此项目安全性高。

4.南达科他州的所有EB-5投资移民项目均有充足的抵押品担保,确保了投资本金的安全,投资人不需承担企业经营风险,政府还参与部分项目的直接投资,并对投资人承诺,投资人的还款顺位将优于政府投资的还款顺位。

5.在获得美国移民局的审核通过前,投资人的资金都存放在监督银行的个人帐户且有利息,资金安全度更高。

6.每年可获得2%的年收益,五年期满后,项目方向投资者一次性偿还55万美元。

7.南州享有优惠的雇佣政策,两年后解除绿卡消除条件无忧。

针对这个热点,景鸿因私还将于10月25日举办北美投资移民说明会,届时将向各位播放南州商务部部长特别录制的说话片断。有意向的人士可关注。

 

相关链接:澳洲投资移民

 

开关电源在调频广播发射机中的广泛应用

序言
   
    用开关电源技术的不断成熟,进一步拓宽其应用领域。开关电源和传统的连续不断稳压电源,电磁辐射污染的效率和可靠性,体积等,得到了较大的改善。另一方面,最新的固体调频无线电发射器对电力的需求越来越高,开关电源,零件的成熟技术不断更新、高可靠性控制芯片应用完全能够满足要求的调频发射机。目前固体调频发射机驱动器和功率放大器等广泛用作组成的能量开关电源。未来的数字控制和管理的电源开关电源提出了更高的要求,聪明、数字、体积小、可靠性高是FM调频发射机开关电源的发展方向。
   
    开关电源
   
    功率是FM电台发射机电源的心。考虑到各设备间的电磁兼容、变送器之间的整体效率和可靠性供电、问题,如维护、开关电源”无疑是固体调频发射机是最好的选择的电源开关电源。优良等特点,主要体现在以下几个方面:1)。较小的尺寸。它可以整合与功放千赫的广播。数以百计的装配开关频率使滤波阻抗组件到最低体积、重量减少变送器、小体积、便捷的交通和维护。第二:更高的效率。包括电源开关管MOSFET元件的应用情况,一个新的开关电源电路拓扑结构组合开关技术是降低损耗,提高电力系统的效率的重要保证。3:电磁污染更少。其功率发射机电磁干扰滤波器电路和相关的高峰脉冲吸收电流谐波功率电路的重要保证,不仅能提高电网负荷特征,减少带来严重的污染,而且可以降低网络设备为其他谐波干扰。4:提高可靠性、感应雷击。或防护过电压计数器和用来涂有三个油漆(防潮、盐和防霉抗藻剂)印制电路板可以最小化失败的风险。
    
    开关电源中的应用
    
    开关电源是通过一定的频率控制开关功率管,所以可以通断运作能量存储设备(如电感、电容)提供电源转换器或负荷的能力。只有改变占空比、开关频率或相关的阶段,平均输出电压或电流可以被控制住。权力
开关电源开关频率范围从几兆赫40到90W比力量。电源开关电源,通常是两级转型。即功率因数校正均匀控制直流/直流变流器、液力变矩器。这是特别的功率因数校正电路。这是为了确保输入电压和电流的工作。结果是接近1、功率因数的一切权力的转换,从而柏有源电力系统效率的改善。如果没有校正电路的输入电流峰值功率PFC狭窄脉宽开关电源输入脉冲干扰造成了严重的谐波。这些谐波分量不提供任何能量的负荷,但也造成变压器及其他的一些装备发烧。功率因数校正电路到主动和被动两种类型。调频发射机电源开关电源大多使用有源功率因数校正电路,它是由有源功率因数校正的交直流转换器和独立永磁直流变流器的交直流转换器。主要包括:开关电源的电磁干扰滤波器、缓慢、桥式整流电路、驱动电路、电力、电容控制器的电源开关变换器(管MOSFET、储能电感L小、恢复快整流二极管和滤波电容器等)、线路图(见图1)。

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    图1 AD /直流变换器电路
   
    通过EMI滤波器电路交流输入减去坏碰触的电磁干扰信号输入到慢启动电路,增加压力的拖延之后,桥式整流线路的输出功率MOSFET器件MOSFET直流电压提供的流失。LT1249 PFC控制器由8大头针功率因数控制芯片和周边元件的电路。第8大头针输出信号的开关频率的司机开车100khz电路被添加到开关功率MOSFET网格,MOSFET转换器一定的占空比高的工作,并输出的直流电压。LT1249 LingLiEr生产的芯片,内置振荡器乘法器、电流、电压放大,放大器、误差电压比较器和基准电压源。通过设置的高频电流脉冲宽度调制,LT1249能达到平均电流畸变尽可能低,并能与连续工作模式。此外,内置的电压误差乘法器的电流平方运算放大器可以减少负载的AC,可保持获得更低的电流畸变和更高的系统的稳定性。电容控制器,分别从桥式整流、变频器、电阻感应不同传感器信号中提取的特征,例如保护峰值电流限制和过压保护等。直流/直流变流器简化图中所示。

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    图2 /直流变换器电路
   
    它主要是由开关电源变压器、开关式管,MOSFET、传感元件(包括回路的电压、电流、温度采样),UC3843PWM控制器和权力的相关驱动电路。由前输入直流电压并联电源开关的流失,MOSFET网格输入设置了UC3843控制晶片内的驱动电路开关频率的信号。通过开关整流变压器的直流电压滤波后得到你需要的东西。UC3843控制芯片是一脉宽调制控制方式的电流调节器。它有优化直流/直流变流器、起动电流小,自动前馈补偿,限流,低压闭锁、脉冲电流、高频率高500kHz开关等。UC3843内部电路的分析,从内部参考信号、整流变压器二次滤波器采样误差放大器电压值为处理、误差和感应电压输入PWM电压比较器、地层电阻率和时钟信号输出波形的触发电路处理,最后输出频率时钟频率一致的开关频率的信号。
   
    在实际应用中存在的相关问题进行了讨论
   
    开关电源在调频发射机在使用过程中未一些,原因是多方面的。发射的环境因素(如引擎通风、温度、湿度等)、供电、开关电源防雷装置和设计问题的柜子,本身是不正确的操作人员问题的失败。如果一个正常的工作,除了掌握专业知识,积累经验是必要的。通过其子公司开关电源的保护电路故障显示观测和分析常常可以率降至最低。由于用开关电源的直流电容量、电流的工作,开关电源电压峰值在关闭。输入电压的瞬时变化本身也会导致同样的结果。所以在实际电路开关电源,通常使用一个消极的温度特性的热敏电阻器串联型桥式整流块。当电源开关闭合,热敏电阻在低温条件下,高阻抗电流,不可偏废。与流动阻力,热敏电阻温度降到零,输入电压的压力加入负荷。然而,最基本的保护机制。如果电源开关秒再,热敏电阻没有足够的时间来冷却,接近振幅峰值,会产生更多的输入电压、电流比正常的电流传感器电阻的电压,因为LT1249产生更高,没电6 v芯片无法保护。这是造成短路损坏直接电源开关器件MOSFET故障原因。这早在大连造成严重的风灾害更多的权力调频发射机正在确认。
   
    热敏电阻在交流电路的输入结束还可以吸收平行的电涌。在环境温度不变的条件下,压敏电阻的电压迅速增加。因此,它有利于容纳大浪的效能。为了防止浪涌电压开关电源的功率,采用热敏电阻,保护电力设备。
   
    接地是最基本也是最简单的安全措施。这个柜子、变送器、功率放大器外壳案例门内板等都是互相关联,并连接到地上,发射机发射机安装后,应在地上,在底部的发射机电源与房间转)可靠地连接在一起,为了避免因不幸事件的发生泄漏。同时,它将被要求的接地接地回路要求,从而保证电流传输器需要连接地面和泄漏的高频电流能顺利地进入地球。
   
    结语:
   
    尽管有各种各样的开关电源电路拓扑结构,负荷和功率要求不同的场合,控制方式,不同的选择,但是这个开关电源的控制单元和电容PWM控制单元为核心,调频发射机获得高质量的信号传输和发射的重要保证。此外,在使用过程中,应充分了解设备的操作及故障现象,不断积累的经验和教训,它帮助主人的开关电源故障特征,提高调频发射机维护水平,确保设备处于良好的工作状态。

2009年5月15日星期五

美国投资移民选择项目多

   2008年,对于美国移民项目来说,充满了挑战与机遇。伴随越来越多的中国投资移民,为美国投资移民区域中心带来了良好的经济与社会效益,美国地方政府越来越重视投资移民政策,重视中国这个广大的市场。对于这样的变化,业内专家丁颖女士表示,政府的重视及区域中心的开放,将使美国投资移民申请人有了更多元化的选择。美国多个区域来华招商据了解,2008年在大中华区招商的共有宾州、费城、洛杉矶、南达科他州四个美国区域中心。除已经在华运作五年的费城区域中心移民项目、2007年进入中国的宾夕法尼亚州区域中心移民项目外,洛杉矶影业中心、南达科他州区域中心相续在2008年进入中国市场。其中2008年费城区域中心提供航空公司扩建方案、商城开发方案及宾州会议大楼三个方案共计245个申请名额,吸引资金1亿2250万美元;洛杉矶影业中心提供投资名额100个,吸引资金共计5000万美元。继宾州、费城区域中心来华招商后,2008年11月底,南达科他州政府官员也到访中国,在深圳召开项目发布会,提供现代化大型食品加工基地扩建方案二期50个名额。这也是2008年度可以递件的最后一个美国政府性方案。据费城、宾州移民官方网站数据统计,以上方案共创造投资名额445个,其中中国内地的申请人数占85%以上。共吸引资金近2亿美元,如果实现投资,将为美国各州创造近5000个就业机会。申请总体周期变长但仍属快捷2008年的申请周期较前期已经大大延长。主要是在于几个方面:首先是投资名额供不应求。

   2008年各州共提供了逾400个投资名额,但无法满足中国庞大的美国移民市场需求。对于此现状,业内专家丁颖告诉记者说:“大部份的申请人在前期文件准备过程完成后,都需要经过1-2个月,甚至更长的等候期”。其次,随着申请人数增多,而美国移民局投资移民申请处理小组工作人员并未发生改变,因而移民局的审核时间已经大大延长,目前的申请周期通常是3-4个月,如果遇到补件,时间将会顺延。另外,美国移民局随着个案的增多,在审核方面也趋于严谨。据美国移民律师统计,补件率已由2007年前1%上升到2008年的3%,而未来应该还会有上升的空间,这也是符合移民审核的客观规律的。综合来看,如果迅速获得投资名额,2008年的美国投资移民申请周期在12-16个月左右,即可获得全家签证,在移民项目中仍属快捷。
   移民项目安全性备受关注受美国次贷危机的影响,美国2008年经济低迷。一些知名金融机构的倒闭,亦令投资人在进行投资项目选择时更为谨慎、理性。申请人越来越看重投资方案本身的稳定性,对于风险较大的如房产类开发方案持观望态度。这也迫使各州政府致力于引进实业类项目来满足市场要求。对此,专家介绍了挑选美国移民项目时应考察几个重点:首先看区域中心是否有官方背景,这将意味着移民项目的安全性、严谨性会得到大大保障,且在项目的运作中会得到更多的政府支持;其次,看投资项目本身是否有良好的经营历史,一个良性运作中的企业,对于风险的规避能力及市场运作能力都会较强,也是还款的保障之一;最后,看项目提供的保障,及行业发展前景。在经济危机情况下,应规避前景不明的风险性行业,投资传统项目如医疗或食品等行业显然会更加安全;提供还款保障的、贷款性的间接投资优于购买股份的直接投资。
 

总结:09年大陆工业开关电源的市场剖析

开关电源以其高效节能、体积小、重量轻等优点在工业领域获得了广泛的应用,已成为工业领域重要的基础产品。目前大陆工业开关电源市场的主要企业多数是在20世纪90年代进入大陆市场,同时在大陆设立工业开关电源生产工厂的外资品牌数量也逐渐增多,市场竞争激烈。

  目前行业内对工业开关电源范围的界定并不一致,因此,行业企业对工业开关电源市场的认识也不尽相同。近期,在北京捷孚联合咨询有限公司(JFUnited)推出的《2009年大陆工业开关电源市场调查报告》中,该报告研究的“工业开关电源”指输出功率小于1,500W(包含1,500W),包括单路和多路输出电压,用于机械、电力、轨道交通、冶金、石化、汽车、水泥、煤炭等工业领域(不包括通讯、医疗、LED、商用计算机、楼宇等领域)的开关电源产品(不包括模块电源)。 在上述定义的基础上,捷孚联合(JFUnited)从开关电源市场的现状、应用行业的需求等两个方面的对大陆工业开关电源市场做了相应的研究分析。

  2008年开始大陆工业开关电源市场增长减缓,2009年增速预计不足7%,市场前景短时间内较为迷茫,但后劲较足

  2008年大陆工业开关电源市场规模约为11.8亿元人民币。在2008年下半年之前,工业开关电源主要竞争厂商多数企业的销售增速较快,对工业开关电源市场的发展持乐观态度。但从2008年第三季度开始,受金融危机等大环境的影响,多数企业的增速放缓,部分企业出现负增长,大陆工业开关电源市场增长有较大的波动。2007-2008年大陆工业开关电源市场增长为12.7%,较2007年的增速出现较大的回落。受此影响,大陆工业开关电源市场的主要供应商认为金融环境的变化对开关电源市场发展影响较大,对市场前景的预期也倾向于保守,2009年的整体市场增长预期有大幅下降,不足7%;而2010年之后工业开关电源的发展趋势更是难以预计。

  虽然金融危机对大陆工业开关电源市场造成了比较大的影响,但下游应用企业产业升级、新兴行业需求的带动以及国家政策的扶持等因素对大陆电源市场的发展起了积极的推动作用。因此,随着金融危机的缓解,大陆工业开关电源市场还会呈现较快的发展态势。

  大陆工业开关电源市场集中度高,明纬、西门子成为市场竞争的焦点

  大陆工业开关电源市场集中度较高,行业前10家企业所占市场份额高达76.1%。其中,市场份额最高的两家企业分别是明纬和西门子。明纬、西门子分别作为目前大陆工业开关电源市场中平板开关电源、导轨开关电源领域的代表性企业,成为工业开关电源企业竞争的核心。而其它主要企业除了与上述两家企业形成竞争外,也会因为企业业务组合、产品应用领域等因素在一些特定的场合形成激烈的竞争关系,如电力领域(德创、宇峰、三基等)、PLC配套领域(西门子、惠朋、欧辰、穆尔等)、工业开关电源定制业务领域(朝阳、永明等)、日资企业之间(科索、TDK兰达)等均有各自的竞争特点。

  捷孚联合(JFUnited)将大陆工业开关电源市场根据各企业的市场份额及产品档次分成5个竞争阵营:

  第一阵营:目前只有明纬一家,产品定位于中低端市场,大陆开关电源的市场份额超过21.4%;明纬2007-2008增速较低,市场份额有所缩小。

  第二阵营:主要包括西门子、菲尼克斯和朝阳,产品主要定位于高端市场,3家企业占大陆开关电源整体市场的24.2%。其中,西门子、菲尼克斯是自动化领域的领先企业,电源产品与其自动化产品连带销售的优势比较明显;朝阳以定制业务为主,在轨道交通领域有比较高的市场占有率。虽然朝阳2007-2008增长速度有所降低,但西门子和菲尼克斯的增速要高于行业整体增速,因此2007-2008该阵营市场份额变化不大。

  第三阵营:主要包括LAMBDA、德创、欧姆龙、衡孚和创联,产品主要定位于中端至低端市场,5家企业占大陆开关电源整体市场的29.8%。其中,LAMBDA为全球开关电源最大的生产厂家之一,市场知名度较高,衡孚在大陆工业开关电源低端市场有较大的知名度,德创长期专注于电力自动化领域,在电力领域市场占有率较高。2007-2008第三阵营市场份额变化不大。

  第四阵营:产品主要定位于高端及中高端市场,该阵营多数企业为外资品牌,行业主要8家企业占大陆开关电源整体市场的9.3%;2007-2008第四阵营大部分企业的增长速度要高于整体市场增速,因此该阵营市场份额有所增长。

  第五阵营:产品主要定位于中端至低端市场,行业主要10家企业占大陆开关电源整体市场的10.2%。2007-2008第五阵营大部分企业的增长速度低于整体市场增速,甚至零增长或负增长,因此该阵营市场份额有所减小。

  近一两年来,工业开关电源市场新进入企业数量有限,并且客户更换品牌程度较低,2007-2008年多数主要竞争企业的市场份额的变化也比较小,预计未来几年内,大陆工业开关电源市场竞争格局不会出现明显变化。

  大陆工业开关电源市场需求两极化明显,高端产品和低端产品需求量均较大,而中端产品需求较低

  目前大陆工业开关电源市场中,高端产品约占整个市场份额的24.9%,低端产品约占整个市场份额的37.3%,而中高端、中端、中低端等产品的各自市场份额均比较低。造成这种现象的原因是大陆工业开关电源应用领域的需求特点。如电力、轨道交通、石化、冶金等领域对高端工业开关电源的需求较大,而机械领域的大部分企业主要采购低端工业开关电源。中端产品目前的需求领域主要是一些中小型的电厂、电力设备、重型机械、少部分的石化设备等。

  捷孚联合(JFUnited)的调查报告数据显示,大陆市场工业开关电源市场主要是外资品牌为主,市场份额超过60%;其中,高端市场以德资品牌为主,中高端、中端市场中日资品牌的市场占有率比较高,日资品牌在这两类市场的占有率均超过相应市场容量的50%。大陆品牌主要分布在中低端和低端市场,部分企业因为应用行业的特点在高端、中高端有一定的占有率,如朝阳、德创、宇峰等。

  从具体品牌上看,西门子、朝阳、菲尼克斯在高端市场处于垄断地位,三家企业占高端市场近90%的市场份额;LAMBDA、德创在中端市场影响力比较大;明纬主要定位在中低端和低端市场,在这两个市场中占有较高的市场份额。

  平板式开关电源占市场主导地位,但导轨式开关电源将成为未来市场竞争的关键产品

  平板式工业开关电源主要应用于OEM配套,在工程项目中的应用比重相对较小;而导轨式工业开关电源主要应用于工程项目,但在烟草机械、陶瓷机械、重型机械、机床等机械细分领域中有较大比例的应用。目前在大陆工业开关电源细分产品结构中,平板式工业开关电源仍然占据主导地位,约占整个市场的64.5%。

  2007-2008年工业开关电源市场平均增长速度为12.7%。市场增速较快(超过25%)的企业其主要产品类型以导轨式开关电源为主,如菲尼克斯、魏德米勒、普尔世等;市场增速相对较慢(25%以下)的企业则主要以平板式开关电源为主。捷孚联合(JFUnited)认为导轨式工业开关电源将成为未来市场竞争的关键产品。

  从工业开关电源的输出回路和输出电压来看,单路输出的工业开关电源约占市场的77.1%,而单路输出工业开关电源中又以24V占绝大多数。目前大陆工业开关电源市场已经比较成熟,2007-2008年大陆工业开关电源市场主要竞争企业(单家企业)的单路、多路比例以及24V电源的比例均比较稳定,变化趋势在较小的时间跨度内表现不明显;整体市场单路、多路比例以及24V电源的比例变化主要来自各主要企业的增速差异。

  机械、电力是大陆工业开关电源的重点应用行业,机床、重型机械以及电力、轨道交通领域对开关电源的需求依旧较大;不同细分领域的竞争格局差异较大

  工业开关电源的应用十分广泛,主要是用在设备配套(OEM)和工程项目上。OEM主要包括各种机械设备(以机床、纺织机械、电梯、食品包装机械、塑料机械、重工机械、烟草机械、陶瓷机械等设备为主)、电力设备、铁路及地铁机车、石化冶金设备等,工程项目则主要是电力工程、轨道交通工程、石化工程、冶金工程、汽车生产线和水处理等。机械、电力两个行业工业开关电源的用量约占大陆工业开关电源市场总需求量的3/4。其中, 机械领域对工业开关电源需求量最大的是机床行业,年市场容量超过2亿元;食品包装机械、重型机械、纺织机械对工业开关电源的需求量依次递减,陶瓷机械和烟草机械对工业开关电源的需求量相对较低。

  从发展潜力上看,食品包装机械、重工机械发展速度相对较快,是工业开关电源企业应该重点关注的行业;电梯行业受金融危机的影响,加上自身设计理念的变化,增速要低于包装、重工等行业。而电力、轨道交通、冶金、石化等行业中,轨道交通和电力保持了较快的增长速度,冶金领域的增速在10%以下,而石化行业则表现出了负增长的趋势。综合分析各应用领域的需求容量及发展潜力,机械中的机床、重型机械以及电力、轨道交通领域,都是工业开关电源企业未来关注的重点行业。

  捷孚联合(JFUnited)报告指出,在不同的细分应用领域,大陆工业开关电源企业也表现出来不同的竞争力:明纬在机械领域、德创在电力领域、朝阳在轨道交通领域、西门子在石化及冶金领域分别出于领先位置。在机械领域,排名前五的企业又有各自明显的优势细分领域:明纬主要优势集中在塑机和纺织机械领域;西门子主要优势集中在烟草机械和重工机械领域;创联主要优势集中于机床领域;衡孚主要优势集中于激光机械和电梯行业;欧姆龙主要优势集中在包装行业。

  电力领域品牌较为分散,排名领先的企业市场占有率均在20%以下。在电力设备领域,配套应用的品牌主要以德创、宇峰、三基等企业为代表。在电力工程领域,代表性企业主要有明纬、 LAMBDA、朝阳、衡孚、菲尼克斯等;其中,菲尼克斯、 LAMBDA、朝阳工业开关电源主要应用于大型电厂及变电站项目,明纬、衡孚工业开关电源主要应用于中小型电厂及电网项目。

  在冶金设备领域中,配套的品牌主要以科索、电盛兰达、朝阳为主,这类企业重点开发行业内的冶金研究所及系统集成商客户,将其工业开关电源产品配套冶金设备进入冶金行业。冶金行业生产线一般多为高温环境,对于配套应用工业开关电源的性能指标要求较高,配套的工业开关电源主要以中高端品牌为主。

  在铁路及地铁机车上配套应用的工业开关电源要求有较高的抗振性,防尘性等性能,所需产品输出电压及功率规格较杂,且大多以定制产品为主。朝阳作为大陆定制类为主的企业,凭借较为优越的产品性能和丰富的产品线,在机车领域处于领先优势。轨道交通工程对于配套的工业开关电源要求相对机车领域较低,涉及品牌以中低品牌为主,其中以明纬为主,其工业开关电源产品广泛应用于公路隧道工程、铁路和地铁地面系统工程。

  石化设备一般为大型设备,种类繁多,配套使用工业开关电源的设备也较为分散,相对应用规模较低,工业开关电源主要配套应用于生产线自动化控制项目。石化生产线由于涉及的危险场合较多,对于工业开关电源要求较高,配套应用的工业开关电源主要以西门子、朝阳、菲尼克斯等中高端品牌为主,涉及品牌较少,行业集中程度较高。

    目前,除轨道交通领域朝阳占有明显的主导地位之外,其它的领域竞争均比较激烈。

2009年5月14日星期四

魁北克前移民官作客和中 权威讲解投资移民新政

 
  加拿大,一直是国内成功商业人士海外移民最为青睐的国家之一。而该国魁北克省原其独立的移民局办理程序,稳定的移民政策和便捷的操作流程,相比其他省提名项目拥有特有的优势,2009年随着,全球金融危机的蔓延,加币汇率破5创历史新高,为加快魁省移民项目在中国的推广,更好的吸收中国资本的注入,资本短缺;2月加拿大魁省投资移民新政的正式实施,魁省投资移民项目优势凸显:管理经验放宽、资本要求降低、免面试机制实施;同时简化、加快办理流程。魁省投资移民项目迎来历史性机遇。
  
  那么,魁省投资移民目前的办理进展状况怎样?哪些申请流程得到简化?魁省投资移民项目是否到了黄金期?魁省政府将会有哪些微调政策?其中有哪些隐性问题需要我们关注,了解。针对这些问题,5月15日和中公司将特邀魁北克前移民官Mr. Andre Fortier作客和中移民中心,开设魁省投资移民“前移民官咨询日”。Mr. Andre Fortier将以其20年移民官从业经验,面对面讲解魁省投资移民现状.
  
  同时,和中移民中心将于16日举办“魁省投资移民客户解析会”,届时和中公司总裁王力民先生将亲临现场出席解析会,与Mr. Andre Fortier联手一起为关注魁省投资移民项目的来宾作深入、专业、详细地讲解。对于魁省移民办理的基本条件、投资方式、居住要求、办理周期、办理成本给出清晰的介绍说明,并就何时开始办理、办理前应作哪些准备工作,给出前瞻性的规划建议。
 
 
 

2009年5月13日星期三

开关电源中PWM芯片待机功能的研究

1    引言 

    待机是指产品已连接到电源上,但处于未运行在其主要功能时的状态。待机的目的就是要降低电源在空载或轻载时的损耗。随着电器和网络产品的普及,电子产品待机状态下的耗电量越来越引起国际节能,环保组织和有关国家的重视。待机能耗不仅浪费电能,而且也制造巨大的环保压力。我们知道开关损耗与电源的工作频率成正比,因此,可以设法在电源输出功率变小乃至于进入待机状态时,使其工作频率降低。这可以通过许多控制功能芯片来实现,例如集成芯片L5991等。目前,很多PWM芯片还不具有变频的待机功能,因而,我们可以借鉴L5991芯片的这个功能电路来实现其他PWM芯片的待机功能。 

2    L5991芯片的待机功能电路介绍 

    L5991芯片,是由BCD60II技术发展而来的,设计目的是用一个固定频率的电流模式控制,实现离线式DC/DC电源应用。L5991是一个标准电流型PWM控制器,该控制器具有可编程软启动,输出/输入同步,闭锁(用于过压保护和电源管理),精确的极限占空比控制,脉冲电流限制,用软启动来进行过流保护,和当空载或轻载时使振荡器频率降低的待机功能等优点。 

    图1是该芯片待机功能的基本内部电路。管脚2外接两个电阻(RA和RB)和一个电容(CT),照图1中连接,是用来分别设置振荡器正常运行的工作频率(fosc)和待机模式的工作频率(fsb)。实际上,只要待机信号是高电平,该管脚能通过一个N沟道FET内部连于参考电压Vref,所以,定时电容CT通过RA和RB放电。当待机信号变低,N沟道FET就关闭且该管脚悬空,CT只通过RA放电,这样振荡器频率就会变低。VCT在正常运行中由Vref通过RA和RB控制,而在待机时通过RA来进行调控。当CT上的电压达到3V时,电容会快速地内部放电。当电压降到1V时,它开始再次充电。 

 

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图1    L5991芯片的待机功能基本电路 

    正常运行中RT将等于RA//RB,其频率公式为 

    fosc≌    (1) 

而在待机时RT=RA,其频率公式为: 

    fSB≌    (2) 

式中:KT= 

    L5991通过对与负载相联系的反馈电压进行检测,在负载降低到一个定义值(由电路中的元器件参数来控制)时自动降低振荡器频率,而当负载增加并超过第二个极限值时恢复其正常工作频率。这样,由L5991控制工作频率的系统,就可以依靠其待机功能来实现系统待机和工作时的频率转换。当系统待机时,频率降低,可以通过对电路参数的设置使待机频率变得很低,从而降低了开关损耗。 

    L5991作为一个电流型控制器,其误差放大器的输出电压Vcomp,除偏移量外,是跟主电流峰值成比例的。所以,可以通过监控Vcomp来推测电源的负载情况。 

    假如,由于负载减小使得主电流峰值降低,且Vcomp降低到一个固定极限(VT1)时,振荡器频率将被设置到一个较低的数值上(fsb)。假如,主电流峰值增加且Vcomp超过VT2时,振荡器频率将重置在正常值上(fosc)。频率的变化引起Vcomp的变化,并且由于能量平衡原因而方向相反,因而,提供一个恰当的滞后便可以防止振荡器频率在fsb与fosc之间变动。 

3    反激式开关电源待机功能的实现 

    根据上述L5991芯片的待机原理,我们可以试想,在UC3842构成的反激式
开关电源的基础上加入待机功能。通过对与负载相联系的反馈电压进行检测,利用芯片内部的误差放大器的输出值,对频率进行改变。 

    UC3842芯片的管脚1为误差放大器输出,图2为芯片待机功能的基本电路。 

 

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图2    芯片待机功能的基本电路 

    该电路的主要原理是:检测反馈电压经误差放大器后的输出值,通过一个迟滞比较器(施密特触发器),驱动开关管的开通或者关断,来实现RT的改变,从而改变电源的振荡频率。 

    我们可以看到,电源处于何种工作状态(正常工作或是待机),取决于迟滞比较器的阈值的设定,而该阈值取决于电源待机和正常工作时的误差放大器的输出值。 

    在实际设计的电路中,电源电路空载时,输出约为1.6V,而非轻载时为1.8V以上,因而,我们根据这个值来设定迟滞比较器的阈值。迟滞比较器由555芯片加上外围的电阻构成,该比较器的电路图如图3所示。 



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图3    迟滞比较器电路 

    图3中,555芯片的基准电源VDD为+5V,由UC3842的脚8输出基准电压给定。迟滞比较器的上下阈值计算如下: 

    VTH=VDD    (3) 

    VTL=    (4) 

根据以上确定的阈值,确定各个电阻的阻值。 

    电源电路负载变化时,根据迟滞比较器的阈值,电源工作在相应的频率。 

4    试验结果 

    根据以上原理搭构了由UC3842芯片控制的单端反激式开关电源电路[1][2][3],并加入了待机电路,其中取CT=4700μF,RA=RB=20kΩ,验证了以上原理。 

    图4为空载切换成带5W负载时的频率变化,频率由20kHz变成40kHz,而当切换回空载时,频率则由40kHz变回了20kHz,如图5所示。 

 

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图4    空载切换成带负载时频率变换 



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图5    负载切换成空载时的频率变换 

    图6及图7给出了正常工作状态和待机工作状态下的电源电路的振荡脉冲和功率MOSFET器件的驱动信号波形。从图中可以清楚的看出电源的工作频率。 


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图6    正常工作时的振荡脉冲和驱动波形 

 

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图7    待机工作状态下的振荡脉冲和驱动波形 

5    结语 

    由UC3842构成的开关电源,完全可以加入待机功能电路来实现待机功能,在空载的时候降低开关频率,有效地减少开关损耗。并且,完全可以在其他PWM芯片上也加入类似的检测控制电路来实现待机功能。

联邦商业移民概述

加拿大欢迎各类人士,包括成功的企业家、商人、和高级管理人员、艺人、运动员这样的投资移民到加拿大。这种移民通常称为商业移民。
   
    加拿大投资移民计划旨在通过吸引投资和商业业务的经验,推动经济发展,文化艺术运动。同时,加拿大政府还希望通过商业移民吸收外国的商业计划,以其经济活动在加拿大。丰富的行业经验和管理,有能力建立企业投资或者在加拿大商业界的移民申请通过投资移民到加拿大。
   
    目前,加拿大商务班分为三大类,包括
投资移民入境、移民、个体企业家移民。每个类别的移民相对独立的审计准则。
   
    投资移民
   
    申请人资格:
   
    必须有8000万美元($ 60万美元)的净资产
    在过去的五年中已经两年已经导致了,控制或企业管理经验
    投资四千万美元),借了加拿大政府(30万美元)、五个回来,不感兴趣
    优点:
   
    投资移民到债务投资,加拿大移民选择做或不做业务
    在加拿大的投资移民的应用中,所有的新移民最优先考虑
    没有风险,只有在面试后,通过将资金
    不受年龄、学历及语言能力
    享受的福利在加拿大
    投资总额可以获得由加拿大银行贷款
    企业家的移民,
   
    申请人资格:
   
    在过去的五年里,有2年以上企业管理企业
    拥有公司股份
    30亿美元的净资产(2千300万美元)。
    之后的移民要求。
   
    移民公司运行后或股票必须符合以下条件,这两个。
    用两种或以上的雇员(直系亲属)。
    年销售额达250,000美元(20)。
    净250万美元(20亿美元),
    净值1亿人民币(10万美元)。
    优点:
   
    不受年龄、学历及语言能力
    小的投资,
    家庭可以移民
    享受的福利在加拿大
    个体移民,
   
    申请人资格:
   
    国际知名的音乐家、艺术家或者舞者
    参加国际体育比赛
    从事体育商业活动,如体育教练和裁判武术等等
    从事商业活动的文化,如商业画家、音乐家、医生等
    在加拿大购买农夫农场
    优点:
   
   
    移民加拿大后,不需要设立的企业
    家庭无条件的移民
    享受的福利在加拿大

 

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使用Topswitch系列单片机控制开关功率利用率

近20年来,开关电源的发展方向沿著两种。第一个是核心要素的开关电源控制电路实现一体化。第二个方向是为中、小功率开关电源单片机实现。单片机集成电路开关电源,具有高集成度高、成本低、电路简单、性能最佳的效能指数可以构成,没有隔离变压器开关电源等。目前已成为国际发展、小功率开关电源,电源、精度和特殊的开关电源模块选择的集成电路。目前,单电源已经形成了十几个系列,数百种产品。又总是一个开关效率的关注。本文提出了自己的见解。
   
    1 Topswitch芯片的开关电源的应用
   
    摘要20世纪70年代以来,一波电源频率、小型化、模块化的潮流。从而大大加强了单片机控制开关电源。此电源为200以下,相较于其他电路、应用Topswitch系列电路相对简单的设备、体积小、重量轻、自保护功能齐全,款式很方便。此外,TOPSwitch装置对散热器,还需要节省成本。它的使用PWM控制器和电源开关管连接在大功率MOSFET内管壳,附件,它是极其短暂的消除高频辐射、提高供电,减少了电磁兼容性能的PCB布局和输入设备。公共汽车瞬态
   
    TOPSwitch -ⅡTOPSwitch改善,第一代产品模型,该装置在性能上有了很大的改进。它将是一个单一的输入电压的力量来改善,从detachable一只emc也得到了增强,并具有较高的性能价格比和权力的体积和重量减少。因为它是功率MOSFET 700钒、振动、高压开关电流流动和热,集成电路设计和它的突破,提供了一种有效的设计中,电源开关,目前有偏见和自我保护,这样的线性转换器装置采用排水口的输出。
   
    第三代TOPSwitch - FX系列产品是一种五结束单片机集成电路开关电源,它通过“跳”的技巧。定期在开关电力负荷是非常轻,开关电源至少占空比(Dmin = 1.5provided过负荷下的输出功率电源,TOPSwitch -外汇用来跳过工作周期,以进一步降低,而且提高功率输出的电压负荷的光稳定性。该方法可以等价于1.5or更多这样的固定先),然后用低脉冲频率调制(烤瓷)轻负荷调整半的价值。所以,根据负载变化的开关电源能够正常工作,跳过循环,无其他控制的自动转换。如果你不需要跳过周期,可在功率输出端连接到最低RLmin负荷,作出更大的1.5min D占空比。使用跳过循环模型不仅能够得到非常低功率输出,而且可以降低噪声电压。
   
    TOPSwitch——第四代前所未见的产品。它使用相同的拓扑电路TOPSwitch高功率MOS - FET、脉宽调制控制、自动保护和其他控制电路,单片机芯片,将努力132千赫、频率和扩展的电源开关系列heck -将单输入电压范围,250 .此外,它还集成了许多新的特点,从而有效地降低了成本,提高了灵活的设计和功能和效率。
   
    2影响效率的单片机控制开关电源
   
    作为一个芯片上TOPSwitch系列开关电源,电源效率有一定影响。图1显示的ST204A基于单片机型开关电源模块内部电路。事实上,大多数的电源功率损耗是由TOP204Y、夹具VDZ)和输出半导体(VD2),(二)领域的共模呛火、整流桥(3)、高频变压器(T)和输入电容(C1)和输出电容(C2),等等。他们是主要的影响因素的效率。
   
    3来提高效率的芯片
   
    主要电路元件的3.1正确确定
   
    (1)输入整流桥(3)。
   
    选择整流桥和大容量和工作流程的小,能减少电力的压降和桥式整流电源损失、提高效率。二极管整流桥的成分)的名义功率电流输入电压应大于最低Umin(时),目前的主要有效功率因数应采取的具体0.6 - 0.8,其数值取决于输入电压的u和输入阻抗。
   
    (2)(VDZ夹持二极管)。
   
    一个夹主要限制高频变压器漏峰值电压产生和降低响的电压。图1开关电源模块电路、保护电路VDZ输入夹由VD1和形式。以减少损失,VDZ可以选择P6KE200瞬变电压型,VD1选择BYV抑制二极管整流器26C型康复更快。
   
    (三)输入滤波电容(C1)。
   
    输入的滤波电容C1用来过滤掉的输入频率干扰,介绍了主要是对估计其电容C1的选择。U1电压输入、输出功率通常增加相应的电容量的每块瓷砖可以降低。
   
    四)交流输入电磁干扰滤波器,
   
    C6都可以滤除输入电压波动差模干扰的生产、外语能抑制差模干扰的初级绕组。
   
    (五)有限流保护电路
   
    要限制的峰值电流电的时刻,但是在输入访问有负温度系数的热敏电阻()。选择电阻的工作应该是在热状态(州)、低电阻,以减少热量损失功率电路
   
    (六)VD2整流管(输出)
   
    正确的选择VD2输出能降低损耗、整流管、提高效率的电源电路。该方法选择的原因,肖特基整流管,其积极的传输损失不存在的快速恢复丢失的反向恢复整流管,二是专为电源模式,以减少均方根电流和二次峰值电流。输出电流领域应该输出直流电流等级三次以上。
   
    (七)输出过滤器电容(C2)。
   
    功率输出滤波电容器、(C2)在脉动电流通常是相当大的。通常在固定的负荷,通过交换的名义价值C2 IC2小必须满足下列条件:
   
    IC2 =(1.5 ~ 2 IR1)。
   
    IR1类型,输出的滤波电容C2的脉动电流。
   
    输出设置为纯电阻负荷,所以,R1C2 R1大、慢、放电C2输出波形平。也就是说,在某些情况下,R1越大,输出C2直流电压更顺利。
   
    设计时应确保高频变压器已结构合理,并应确保较低,直流和交流损耗小,线圈本身的渗漏和电容耦合电容的绕组之间会很小。要达到这些目标最重要的是,对正确确定的形状、大小、磁性材料及磁线圈缠绕方法等。
   
    (1)来减少损失的直流变频变压器
   
    外汇损失由高频电流的趋肤效应和磁损耗。集肤效应会使有效流通的电线电缆交流阻抗比铜阻。由于高频率的穿透能力和电线的平方根成反比的开关频率。为了减少损失的铜线、外汇金额不得超过半径深度的高频电流。事实上,根据确定的开关频率后,当实际生产应用更大于ф外层细线和更多的丝线,而不是用粗电线。
   
    (2)减少泄漏
   
    由于渗漏的峰值电压范围、高,但初中、小学峰值电压控制是巨大的损失,这将导致减少功率利用率。因此,在设计中,必须最低的变压器漏。对于低损耗的高频变压器漏量的,应当在打开时降低泄漏量电感措施减少了初级绕组的比率,增加的宽度,增加尺寸线圈的高度和宽度,降低层和增加线圈之间的耦合程度等。
   
    (三)降低线圈的电容
   
    一般来说,每个开关电源转换期间,剪,放电线圈电容会重复,以便能量吸收会降低效率。此外,电容和电感线圈分布将组成LC振荡回路的噪音和振动。为销售线圈,可以采取以下措施来降低线圈电容:一是最小的长度的比率,两线,绕组的转移,三是挑选绕组绝缘。
   
    4结论
   
    本文通过分析单电源的工作原理及主要影响因素,提出了提高其效率效率的单片机控制开关电源的主要方法,指出了确定正确的电路元件、正确、使高频变压器设计与高质量的指标是最关键的因素。该分析方法和结论可用于指导高效的整体设计的源头开关.

2009年5月12日星期二

“金融海啸” 对前往各国投资移民市场影响分析

最近,华尔街金融风暴转化成一个全球金融市场的“海啸”、“海啸”的国内产业造成经济移民。在全球金融市场,投资移民海啸健康吗?什么好投资移民项目吗?
    因为政府采取了有力的监督措施,新加坡的“金融海啸”,而不是太大的影响。作为世界上为数不多的实现“居者有其屋”是一个国家的房地产业在新加坡,由于其一致的标准和稳定,虽然在“金融海啸”在某种程度上,但仍是投资者放心的投资。新加坡投资移民的项目,其速度、投资移民,更多放松了归化等优点,仍在中国的投资者。
   
    “海啸”,对美国的金融
投资移民。金融危机造成经济不稳定、投资风险,投资者不得不采取更为谨慎的态度。美国投资移民项目密尔沃基日内瓦别墅二期工程和密西西比度假城赌场项目投资是纳社维尔市开始很好的选择。日内瓦度假酒店,度假村的第一个项目几个月前已经用光的二期项目,只有17岁。XieYanWu赌场为纳社维尔市开始城市建设规划,投资项目的同时,赌场和连恩纳社维尔市开始按市政府将建造。政府投资和支持,凭借丰富的经验、开发商和基金公司投资移民计划是值得信赖的。
   
    由于加拿大政府投资移民,投资额达到要求返回给投资者通过金融市场动荡,影响不大;澳大利亚投资移民投资者必须在当地投资所需要的管理、经营理念,投资者不受影响。

 

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开关电源功率的消耗分析

开关电源功耗分析

  要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导通损耗,MOSFET寄生电容损耗,开关交叠损耗,PWM控制器及其启动电阻损耗,输出整流管损耗,箝位保护电路损耗,反馈电路损耗等。其中前三个损耗与频率成正比关系,即与单位时间内器件开关次数成正比。在待机状态,主电路电流较小,MOSFET导通时间ton很小,电路工作在DCM模式,故相关的导通损耗,次级整流管损耗等较小,此时损耗主要由寄生电容损耗和开关交叠损耗和启动电阻损耗构成。

  提高待机效率的方法

  根据损耗分析可知,切断启动电阻,降低开关频率,减小开关次数可减小待机损耗,提高待机效率。具体的方法有:降低时钟频率;由高频工作模式切换至低频工作模式,如准谐振模式(QuasiResonant,QR)切换至脉宽调制(PulseWidthModulation,PWM),脉宽调制切换至脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation,PFM);可控脉冲模式(BurstMode)。

  (一)切断启动电阻

  对于反激式电源,启动后控制芯片由辅助绕组供电,启动电阻上压降为300V左右。设启动电阻取值为47kΩ,消耗功率将近2W.要改善待机效率,必须在启动后将该电阻通道切断。TOPSWITCH,ICE2DS02G内部设有专门的启动电路,可在启动后关闭该电阻。若控制器没有专门启动电路,也可在启动电阻串接电容,其启动后的损耗可逐渐下降至零。缺点是电源不能自重启,只有断开输入电压,使电容放电后才能再次启动电路。

  (二)降低时钟频率

  时钟频率可平滑下降或突降。平滑下降就是当反馈量超过某一阈值,通过特定模块,实现时钟频率的线性下降。POWER公司的TOPSwitch-GX和SG公司的SG6848芯片内置了这样的模块,能根据负载大小调节频率。

  (三)切换工作模式

  1.QR→PWM对于工作在高频工作模式的开关电源,在待机时切换至低频工作模式可减小待机损耗。例如,对于准谐振式开关电源(工作频率为几百kHz到几MHz),可在待机时切换至低频的脉宽调制控制模式PWM(几十kHz)。

IRIS40xx芯片就是通过QR与PWM切换来提高待机效率的。当电源处于轻载和待机时候,辅助绕组电压较小,Q1关断,谐振信号不能传输至FB端,FB电压小于芯片内部的一个门限电压,不能触发准谐振模式,电路则工作在更低频的脉宽调制控制模式。

  2.PWM→PFM

  对于额定功率时工作在PWM模式的开关电源,也可以通过切换至PFM模式提高待机效率,即固定开通时间,调节关断时间,负载越低,关断时间越长,工作频率也越低。图5是采用NS公司的LM2618控制的Buck转换器电路和分别采用PWM和PFM控制 方法 的效率比较曲线。由图可见,在轻载时采用PFM模式的电源效率明显大于采用PWM模式时的效率,且负载越低,PFM效率优势越明显。将待机信号加在其PW/引脚上,在额定负载条件下,该引脚为高电平,电路工作在PWM模式,当负载低于某个阈值时,该引脚被拉为低电平,电路工作在PFM模式。实现PWM和PFM的切换,也就提高了轻载和待机状态时的电源效率。

  通过降低时钟频率和切换工作模式实现降低待机工作频率,提高待机效率,可保持控制器一直在运作,在整个负载范围中,输出都能被妥善的调节。即使负载从零激增至满负载的情况下,能够快速反应,反之亦然。输出电压降和过冲值都保持在允许范围内。

  (四)可控脉冲模式(BurstMode)

  可控脉冲模式,也可称为跳周期控制模式(SkipCycleMode)是指当处于轻载或待机条件时,由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效,如图6所示。这样即可实现恒定频率下通过减小开关次数,增大占空比来提高轻载和待机的效率。该信号可以加在反馈通道,PWM信号输出通道,PWM芯片的使能引脚(如LM2618,L6565)或者是芯片内部模块(如NCP1200,FSD200,L6565和TinySwitch系列芯片)。

  NCP1200的内部跳周期模块结构,当反馈检测脚FB的电压低于1.2V(该值可编程)时,跳周期比较器控制Q触发器,使输出关闭若干时钟周期,也即跳过若干个周期,负载越轻,跳过的周期也越多。为免音频噪音,只有在峰值电流降至某个设定值时,跳周期模式才有效。

  而FSD200则是通过控制内部驱动器实现可控脉冲模式,即将脚的反馈电压与0.6V/0.5V迟滞比较器比较,由比较结果控制门极驱动输出。我们可根据此原理用分立元件实现普通芯片的BurstMode功能。控制反馈通道是实现一般PWM控制器的可控脉冲模式的方法之一。

  另外对于有使能脚的PWM控制器,如L6565等,用可控脉冲信号控制使能脚使控制芯片有效或失效,也可以实现BurstMode,上述BurstSignal可由图1中所示的迟滞比较器产生。

    总结:存在的问题

  以上介绍的降频和BurstMode方法在提高待机效率的同时,也带来一些问题,首先是频率降低导致输出电压纹波的增加,其次如果频率降至20kHz以内,可能有音频噪音。而在BurstMode的OFF时期内,如果负载激增,输出电压会大大降低,如果输出电容不够大,电压甚至可能降低至零。如果增大输出电容,以减小输出电压纹波,则会导致成本增加,并会影响系统动态性能。因此必须综合考虑。

2009年5月11日星期一

EB-5类美国投资移民项目七大特色

做为世界上最发达的国家之一,美国对于想移民海外的中国人一直有着巨大的吸引力。其高等教育体系、福利制度、生活环境、投资机会、生活方式等等都是倍受追逐的重要因素。但美国政府对于移民的态度,一直以来都是比较严格的。

  美国投资移民方案以2003年费城经济特区方案为起点推出后,以其申请条件宽松、办理时间短、投资金额少等种种优势而成为投资移民项目中的热点,最近几年在国内倍受关注。

  一、EB-5类美国投资移民的概述

  目前我们所提到的美国投资移民在移民类别里属于EB-5类,即Employment-based Fifth Preference,中文意思是“第五类优先就业型移民签证”。EB-5在1990年立法设定,是如今美国所有移民类别中,申请核准时间最短、资格条件限制最少的一个便捷渠道。

  投资门槛一般是100万美元,但如果投资的标的是位于指定目标区(一般为低就业地区,也称经济特区),则投资门槛可以降低到50万美元。申请人通过投资到美国境内的一个企业,并创造出10个就业机会,就可以获得2年期的有条件式绿卡。2年期满前90天,如果投资行为和就业机会仍然存在,投资人就可以申请解除条件,成为美国的永久居民。

  目前美国政府每年授予EB-5签证的名额有10000名,其中5000名是保留给选择投资在指定的“经济特区(Regional Center)”内的投资人。

  二、申请条件:要求非常宽松

  1) 投资人必须拥有53.9万以上美元的资金。

  2) 投资人能够提供53.9万以上美元的资金合法来源证明。

  3) 投资53.9万美元到美国政府批准的经济特区的企业,投资期限5年。

  4) 投资人必须年满21周岁且没有犯罪记录。

  三、七大特色

  1)可在最短时间内取得美国绿卡。

  2)对申请人无学历、语言、年龄及商业背景的要求。

  3)配偶及其21周岁以下子女可同时获得绿卡身份。

  4)自行选择在美国任何一个城市居住生活。

  5)自由进出,没有移民监。

  6)可以享受当地居民一样的福利待遇。

  7)五年后可以选择申请成为美国公民。

  北京因私出入境行业协会秘书长、鲲鹏国际商务咨询有限公司总裁、资深移民、留学专家胡伟航先生认为:美国投资移民项目目前的经济特区模式,在中国已经成功运营了四年左右,我们的邻国韩国已经有不少申请人成功解除了有条件的绿卡,而成为了美国永久居民。大量中国的申请人也籍此方案成功获得了绿卡,证实了该项目的可行性及稳定性。

  由于美国经济将或触底,经济复苏急需大量资本注入,加上目前美国对于外来资金的态度非常积极和热情,希望通过吸引海外资金以支持本国的经济建设及稳定就业,所以对于投资移民的政策也相对比以往更加友好和积极。加上美元汇率的持续走低,北京因私出入境行业协会秘书长、鲲鹏国际商务咨询有限公司总裁、资深移民、留学专家胡伟航先生指出目前是申请美国投资移民的绝佳时机,如果申请人数激增,将会引起审理速度的降低,继而可能会引起申请条件的提高,成功人士应把握现在的时机,选择专业负责的移民公司,顺利移居美国。

 

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实用的直流开关电源保护电路

引 言

  随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流
开关电源[1-3]。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间[4]。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。

2 开关电源的原理及特点

2.1工作原理

  直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成。功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能。它主要由开关三极管和高频变压器组成。图1画出了直流开关电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V,激励信号,续流二极管Vp,储能电感和滤波电容C组成。实际上,直流开关电源的核心部分是一个直流变压器。


2.2特点

  为了适应用户的需求,国内外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是通过改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn-Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,同时SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。因此直流开关电源的发展趋势是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。

  直流开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰,适应恶劣环境和突发故障的能力较弱。由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因此直流开关电源的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高,

3 直流开关电源的保护

  基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。



3.1过电流保护电路

  在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为零,BG2 的发射极相当于接地,则BG2 处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。

3.2过电压保护电路

  直流开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。图3为用晶体管和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻R,使晶体管T导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。


3.3 软启动保护电路

  开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电感、大电容的输入滤波器。在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍。这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断。另外,浪涌电流也会损害电容器,使之寿命缩短,过早损坏。为此,开机时应该接入一个限流电阻,通过这个限流电阻来对电容器充电。为了不使该限流电阻消耗过多的功率,以致影响开关稳压器的正常工作,而在开机暂态过程结束后,用一个继电器自动短接它,使直流电源直接对开关稳压器供电,这种电路称之谓直流开关电源的“软启动”电路 。

  如图4(a)所示,在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图4(b)所示电路替代RC延迟电路。



3.4过热保护电路

  直流开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效。因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路。

  
  本文采用温度继电器来检测电源装置内部的温度,当电源装置内部产生过热时,温度继电器就动作,使整机告警电路处于告警状态,实现对电源的过热保护。如图5(a)所示,在保护电路中将P型控制栅热晶闸管放置在功率开关三极管附近,根据TT102的特性(由Rr值确定该器件的导通温度,Rr越大,导通温度越低),当功率管的管壳温度或者装置内部的温度超过允许值时,热晶闸管就导通,使发光二极管发亮告警。倘若配合光电耦合器,就可使整机告警电路动作,保护开关电源。该电路还可以设计成如图5(b)所示,用作功率晶体管的过热保护,晶体开关管的基极电流被N型控制栅热晶闸管TT201旁路,开关管截止,切断集电极电流,防止过热。

4 小结

  文中主要讨论了直流开关电源内部器件的各种保护方式,并介绍了一些具体电路。对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。因为开关电源的保护方案和电路结构具有多样性,所以对具体电源装置而言,应选择合理的保护方案和电路结构。在实际应用中,通常选用几种保护方式加以组合的方式构成完善的保护系统,确保直流开关电源的正常工作。

2009年5月10日星期日

三招辨别投资移民项目好坏

意愿去投资移民到美国的精英,经常有疑虑:让我50万美元投资,投资移民安全吗?家庭能真正成功的绿卡?可以TouZiKuan承诺回报时间表吗?事实上,虽然“华盛顿中心”的投资,eb - 5投资移民率增加很多,但是仍然缺乏失败案例。美国ZouLiJuan海外顾问公司的董事在南达科他州土耳其屠宰场扩建工程投资移民,例如,为读者,给你一个3 - 5确定什么样的电子商务工程是好的。 首先是是否这个项目的直接投资建议。许多项目的投资项目将扮演”的标志,但投资移民项目,经政府批准,美国政府的支持,但没有任何项目提供担保。所有的项目都是独立运作项目运营公司,财政自给自足。所以,“这个”键”的直接投资”,如政府提供低息贷款,或是无息发展基金直接投资? 另一种叫项目已经开始运作。投资移民是需要满足要求的工作。然而,有些投资移民项目有操作方案,需要为自己的30f经费,还没有开始,外国投资者的资金,临时绿色生活在美国2年后链接,项目还没有开始,不能满足要求,你就不能雇用10变回永久移民身份,TouZiKuan也已经开始下降。如果这个项目已经开始提高其保险系数大幅度提高。 第三是看其他RongZiFang反应。投资移民工程公司本身,而是由政府和移民申请人、通用和部分投资银行融资。如果这个项目可以承受的银行贷款,取得资格,也可以间接证明项目的低风险。 “眼见为实”,以确保所有的读者都可以申请赴美签证、短期实地考察。

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UC3842的工作原理及其3842在开关电源应用

UC3842是美国Unitrode公司(该公司现已被TI公司收购)生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,可直接驱动双极型晶体管、MOSFEF 和IGBT 等功率型半导体器件,具有管脚数量少、外围电路简单、安装调试简便、性能优良等诸多优点,广泛应用于计算机、显示器等系统电路中作开关电源驱动器件。

1 UC3842 内部工作原理简介

图1 示出了UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:

①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;

②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;

③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;

④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);

⑤脚为公共地端;

⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;

⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;

⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。


图1 UC3842 内部原理框图



2 UC3842 组成的开关电源电路

图2 是由UC3842 构成的开关电源电路,220V 市电由C1、L1 滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1 限流,再经VC 整流、C2 滤波,电阻R1、电位器RP1 降压后加到UC3842 的供电端(⑦脚),为UC3842 提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842 提供正常工作电压,另一方面经R3、R4 分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842 提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。④脚和⑧脚外接的R6、C8 决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。R5、C6用于改善增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R8 分压后驱动MOSFEF 功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。电阻R10 用于电流检测,经R9、C9 滤滤后送入UC3842 的③脚形成电流反馈环. 所以由UC3842 构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842 的③脚电压高于1V 时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。


图2 UC3842 构成的开关电源


3 电路的调试

此电路的调试需要注意:一是调节电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA左右;二是起振后变压器③④绕组提供的直流电压应能使电路正常工作,此电压的范围大约为11~17V 之间;三是根据输出电压的数值大小来改变R4,以确定其反馈量的大小;四是根据保护要求来确定检测电阻R10 的大小,通常R10 是2W、1Ω以下的电阻。

电流控制型脉宽调制器UC3842在开关电源中的应用

开关稳压电源被誉为“新型高效节能电源”,它代表着稳压电源的发展方向。由于内部器件工作在高频开关状态,因此本身消耗的能量极低,电源效率可以达到80%以上,比串连调整线性稳压电源的效率提高近一倍。随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化、集成化的方向发展,高效率的开关稳压电源已得到越来越广泛的应用。本文首先概述开关稳压电源的基本工作原理,接着介绍电流型脉宽调制器UC3842芯片,着重论述了UC3842在开关稳压电源中的应用,并以一个实际应用实例分析了电源电路的构成和参数计算。

开关电源的基本工作原理
相对于线性稳压电源功耗较大的缺点,开关电源的效率可达90%以上,而且造价低、体积小。开关电源的工作原理如图1所示,它由调整管、滤波电路、比较器、三角波发生器、比较放大器和基准源等构成。
在图1中,三角波发生器的输出波形加到比较器的反相端,其同相端接比较放大器的输出Vf。当三角波的幅度小于比较器的同相输入时,比较器输出高电平,对应调整管导通的时间为ton。反之,当三角波的幅度大于比较器的同相输入时,对应调整管的截至时间为toff。为了稳定电压输出,按电压负反馈方式引入反馈,以确定基准源和比较放大器之间的联系。假设输出电压增加,则FVo增加,比较放大器的输出Vf减小,那么比较器的输出波形中toff增加,从而使调整管的导通时间减小,输出电压下降,起到稳压的作用。如果忽略电感的直流电阻,那么输出电压Vo为调整管发射极电压Ve的平均分量,于是有:

其中,q为占空比。在输入电压一定的时候,输出电压与占空比正比,通过改变比较器输出波形的占空比就可以控制输出电压的幅值。

图1 开关电源的工作原理

UC3842的工作原理
UC3842是美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。该调制器单端输出,能直接驱动双极型的功率管或场效应管。其主要优点是管脚数量少,外围电路简单,电压调整率可达0.01%,工作频率高达500kHz,启动电流小于1mA,正常工作电流为5mA,并可利用高频变压器实现与电网的隔离。该芯片集成了振荡器、具有温度补偿的高增益误差放大器、电流检测比较器、图腾柱输出电路、输入和基准欠电压锁定电路以及PWM锁存器电路。其内部结构及基本外围电路如图2所示。

图2 UC3842的内部结构及基本外围电路


UC3842是8脚的双列直插的封装形式。如图2所示:

第1脚为补偿脚,内部误差放大器的输出端,外接阻容元件以确定误差放大器的增益和频响。

第2脚是反馈脚,将采样电压加到误差放大器的反相输入端,再与同相输入端的基准电压进行比较,产生误差电压,控制脉冲的宽度。

第3脚为电流传感端,在功率管的源极串接一个小阻值的采样电阻,构成过流保护电路。当电源电压异常时,功率管的电流增大,当采样电阻上的电压超过1V时,UC3842就停止输出,有效地保护了功率管。

第4脚为锯齿振荡器外部定时电阻R与定时电容C的公共端。

第5脚为地。

第6脚为图腾柱式输出电压,当上面的三极管截止的时候下面的三极管导通,为功率管关断时提供了低阻抗的反向抽取电流回路,加速了功率管的关断。

第7脚为输入电压,开关电源启动的时候需要在该引脚加一个不低于16V的电压,芯片工作后,输入电压可以在10~30V之间波动,低于10V时停止工作。

第8脚为内部5.0V的基准电压输出,电流可达50mA。


电路上电时,外接的启动电路通过引脚7提供芯片需要的启动电压。在启动电源的作用下,芯片开始工作,脉冲宽度调制电路产生的脉冲信号经6脚输出驱动外接的开关功率管工作。功率管工作产生的信号经取样电路转换为低压直流信号反馈到3脚,维护系统的正常工作。电路正常工作后,取样电路反馈的低压直流信号经2脚送到内部的误差比较放大器,与内部的基准电压进行比较,产生的误差信号送到脉宽调制电路,完成脉冲宽度的调制,从而达到稳定输出电压的目的。如果输出电压由于某种原因变高,则2脚的取样电压也变高,脉宽调制电路会使输出脉冲的宽度变窄,则开关功率管的导通时间变短,输出电压变低,从而使输出电压稳定,反之亦然。锯齿波振荡电路产生周期性的锯齿波,其周期取决于4脚外接的RC网络。所产生的锯齿波送到脉冲宽度调制器,作为其工作周期,脉宽调制器输出的脉冲周期不变,而脉冲宽度则随反馈电压的大小而变化。

实际应用电路

图3 开关稳压电源系统总体框图


根据UC3842的特点,设计一个30~36V可调的开关型稳压电源,其总体结构框图如图3所示。
交流输入后通过整流滤波得到直流电压,经过LM317后获得16.5V的直流电压,作为UC3842芯片的启动电压。芯片启动后通过脉宽调制控制功率管的开关从而实现稳压输出。控制电路的核心是UC3842,其后级的高速开关功率管要求满足一定的耐压值和足够大的额定电流。这里可以选用IRF540,其耐压值高达100V,额定电流可以达到33A。高频变压器的升压系数为1.2,采用双桥间距为0.3mm的铁氧铁芯,由直径0.65mm的铜丝绕制而成。高频变压器出来的脉动直流电压,先通过二极管整理,再通过3个50V/3300μF的电解电容,和由一个33μH电感和2个104的电容构成∏型滤波器进行滤波后输出。其UC3842的核心电路如图4所示。

图4 UC3842的核心电路图


如图4所示,UC3842的工作频率由4脚和8脚间的RT和CT决定的。理论上,其内部的振荡频率最高可达500kHz。在本系统中RT和CT分别选用了10kΩ和0.045μF,根据公式:

可以计算得其工作频率约为40kHz,符合开关电源的要求。在UC3842的2脚处接上一个10kΩ的电位器,通过调节电位器的阻值改变反馈电压,使脉宽的占空比发生变化,从而可以实现输出电压30~36V的连续可调变化。

结语
利用UC3842设计的电流制型脉宽调制开关稳压电源,克服了电压控制型脉宽调制开关稳压电源频响慢、电压调整率和负载调整率低的缺点,电路结构简单,成本低、体积小、易实现。该稳压电源是目前实用和理想的稳压电源,具有很大的发展前景。

2009年5月9日星期六

移民政策吸引力的投资移民 新加坡的三种方式

根据最新修订的新加坡移民法,总投资移民新加坡现在有三种方案。新加坡是新加坡政府计划投资移民来吸引外商投资的兴趣去新加坡的企业家和特殊的背景,
    
    
    投资移民新加坡
   
   
    100万美元,投资在新加坡,创造一个企业。因为有许多商业在东南亚,希望建立公司在新加坡为中心的企业家。新加坡实行区域税收、税收海外在新加坡,没有资本税。
   
   
    第二,投资150万美元购买政府指定的基金。这个计划是最好的解决方案,对三种。首先,从投资基金创建企业带来困难和风险,其次,基金是政府采购和参与指定,安全系数高、稳定、重复一遍,投资基金的收益都不缴纳任何税收、利润如下。
   
   
    三、投资、买2百万美元,1百万美元$住房公积金。投资计划购买固定资产的优势,更适用于那些想住在新加坡的高。缺乏高、投资金额的财产必须通过购买,在投资建设时期,政府必须抵押给5年,无法交易。
   
   
    申请人可以在新加坡移民后,根据自身情况来决定是否在新加坡,或者继续住在家里,身份的移民没有效果,没有“移民。申请人及配偶,父母也可以应用在相同的移民到新加坡。
   
    新加坡投资移民效益
   
   
    新加坡的福利和教育状况良好:新加坡满养老、失业救济、免费的医疗保健系统是很有吸引力的、完整的儿童学习在大学费用在国庆节前的负担,双语教学是可接受的。
   
   
    新加坡投资移民没有移民申请人已经没有时间限制的地方住。
   
   
    在新加坡,新加坡入籍政策松动的永久居民,在两年的时间里,都可以申请成为公民,新加坡,新加坡护照。条目将被废黜入籍美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、美国、东南亚等。超过100多个国家和地区,新加坡护照是大多数国家的乌克兰的护照。
   
   
    新加坡和中国任何时间和任何一种语言障碍,以及国内交流方便,容易适应中国的申请人。这个项目是更快,以及相对简单的,非常适合有抱负的海外发展。

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对开关电源的原理详细分析

开关电源电压电路中,主要的工作内容是助力器、降压、广泛应用于现代电子产品。因为这个开关在“开放的工作总是晶体管”和“关”的状态,所以称为开关电源。开关电源是一种振荡电路,力量,不仅用于电力线路,在其他电路也普遍应用,如液晶背光电路、日光灯等。比起变压器开关源效率高,稳定性好,体积小等缺陷的产生原因,并将权力相对较小,产生高频电路、维修方便等优点。复杂电路, 谈到电源前,与反馈式振荡电路变压器,会产生常规脉冲电流、电压或电路振荡电路、变压器反馈能满足振荡电路的电路是条件,它是一种基本放大电路和反馈,构成不便,具体选频电路并联谐振的时刻,电电路传导VT、时间在C2,由并联谐振很丰富的谐波,具体的时候,并联谐振频率的固有频率、电路电路,并通过国家统一为基础的反馈给L3进一步放大的常规脉冲电流、电压、输出负载RL。开关电源变压器的设计在振荡电路反馈,只是在原有的基础上增加了一些保护和控制电路,我们可以用振荡电路的分析方法,分析了开关电源。 开关电源的振动模式ZiJiShi由摇摆,可分为两种,ZiJiShi不加信号是激式ZiJiShi完全可以把它当作一个变压器、反馈振荡电路是完全激式震荡依靠外部保养,在实际应用中ZiJiShi广泛。根据的激励结构。脉冲宽度调节可以分为两类,一类脉冲幅度脉冲宽度可调宽度控制信号,也就是频率、脉冲幅度控制信号振幅,两者都是由相同的作用范围、维持振荡频率稳定的电压互感器绕组的总体效果,可分为三种类型:一组绕组的参与的振荡,一组是维持振荡的反馈,蜿蜒缠绕在家用电器的负荷开关电源的使用、220V交流电通过桥式整流,转变成300V直流,过滤器添加周围后进入变压器高频振动开关管,收集器的反馈给基地维修、振动荷载反馈绕组的信号,蜿蜒的感应电压整流、过滤器、直流电压,为电力负荷。在电力负荷缠绕,也进行了电压稳定,其原理是挑个回路的电压输出电压、监测采样设备的输出电压变化及时反馈调节振荡电路振荡频率,以达到这个目标,电压稳定性,为了避免干扰、反馈回路的电压会回来振荡电路由光电隔离的适配器。大部分的开关电源是机电一体化道路,备用电源,而且在振荡频率低于正常工作。 有些开关电源是非常复杂的,元件、保护和密集的控制电路,没有技术支持的情况下,维护是让人头疼。我在面对这种情况,我首先找到开关管和参与的外围振荡电路中分离出来,从电路,并看看它是否符合条件,比如探测往复式偏见是正常的,积极的反馈,开关管件有开关电源是极其本身、保护功能,失去控制,保护和检察加载后。 (一)控制电压源 控制电压调节器、平行开车门,可提供的偏置电压、电流控制电路可以调整占空比。利用计算机断层的总量控制、电容器、决定要重启动时间、环的控制,两种工作模式在Uc,一种是监管滞后起和过载两种情况,以控制延迟,另一种是用来分离,平行误差信号和控制电路的电流源。刚开始电路的电流源C极高的电流控制电路,以控制电路的电源和Ct充电。 (二)带隙基准电压源 乐队基准电压源除了提供各种内部基准电压、温度补偿方法,并产生一个可调电流源,以确保准确振荡频率及驱动电流。 (三)振荡器 设置在内部振动电容的上部和下部阈值,呃,UL、线性收费定期产生脉宽调制器需要锯齿波(见),而这也是产生最大的信号(Dmax),这样的时钟信号(机器)。来减少电磁干扰、提高效率的电源,电源频率振荡频率(即)设计为100khz,脉搏波形这样的设置为D。 (四)放大器 误差放大器的增益由控制端的动态阻抗Zc来设定。Zc的变化范围是10Ω~20Ω,典型值为15Ω。误差放大器将反馈电压UF与5.7V基准电压进行比较后,输出误差电流Ir,在RE上形成误差电压UR。 (五)脉冲宽度(PWM) 脉宽调制器是一个电压反馈控制电路,它有两层含义。首先,变更控制的大小,可以调整现行集成电路这样的D、脉宽调制。第二,通过拉,电压误差的7kHz截止频率成分的低通滤波器、开关、增加与相位噪声电压比较器的输入电压型和UJ锯齿波比较、脉宽调制信号UB。 (六)和输出驱动 门驱动级(F)用来驱动电源开关管(MOSFET),然后再根据一定的利率,这将是最低的电磁干扰。泄漏电阻和传导耳鼻喉产品模型和芯片的温度。MOSFET放电管被击穿电压源型博(ds)700V敏锐。 (七)过流保护电路 流动相比较起来ULIMIT输入门限电压,输入的管子连接MOSFET。此外,芯片和初始输入电流是有限的。只是整流后可以插在直流或0.6 0.75。 (八)过热保护电路 当薯片> 135摄氏度温度均过热保护电路输出级别,会引发Ⅱ设置,问= 1,问= 0,切断输出的水平。调整溃疡性结肠炎动物模型,落后变成振幅波形为4.7 V - 57 V锯齿波。如果想重新开始,电源电路连接电源开关,或将控制电压降至达到330 V溃疡性结肠炎(低),然后重置复位电路会引发Ⅱ零,MOSFET恢复正常工作。 (九)关断/自起动电路 一旦调节控制,自动切断/重启动电路芯片在这样的5and立即切断从外,电流C又进了监管滞后溃疡性结肠炎动物模型。如果故障自我调整,溃疡性结肠炎动物模型、自动并行启动电源恢复正常工作。自动称重起始变频调速,可容纳120

2009年5月8日星期五

魁北克投资移民计划

计划的特点:
   
    加拿大魁北克独立于加拿大联邦移民的选择标准。投资移民规则的投资在魁北克的净资产和资本需求和不同,但投资移民规则允许移民规则魁北克省投资基金提供贷款的移民。这申请人可以通过对投资基金的贷款大部分TouZiKuan。所以相对联邦,魁北克
投资移民法规更加灵活。
   
    由于允许居民自由移动,加拿大魁北克省投资移民方案选择,不用移民,也可以定居在加拿大魁北克自由选择其他省份。
   
   
    申请条件。
   
    1、商业经验:申请人申请之日起在过去的十年里,有三年或三年以上的企业管理经验,熟悉公司的人事、财务、物料计划,监督和控制。还应该有资格的商业背景,并提供搜索的近三年的业务记录,申请人可以解释这个原始的资金来源和资金来源,并积累资产的合法性和独立。
   
    二、个人资产:申请人凭自己的努力,以合法的经营方式个人私有财产累积超过80万美元(约合人民币56000万元),而不是依靠别人的礼物或继承的财产。资产包括银行存款利率,股票基金、房地产、个人资产在企业。
   
    三、投资两种不同的方法。
   
   
    答:全额投资
   
    投资方法:在一个成功的面试,加拿大政府指定和保障基金投资4000万元,五年之后。无息返还
   
   
    b -你只有贷款投资1200万美元的投资
    方法是:你的面试投资1200万美元,加拿大政府投资,加拿大政府任命的金融机构来帮助你$ 28亿美元贷款。五年后,投资1200万美元作为贷款的五项$二千八百万的金融机构。欢迎你们理解1200万加拿大人买了房子,在加拿大永久居民身份。
   
   
    四、投资移民加拿大的签证的申请人,没有任何附加条件的投资计划的实际安置点区域后,申请人可以选择不是移民城市定居加拿大。

 

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休眠基站开关电源模块中的应用节能

1 概述
    在中国,大部分的电信设备采用直流电源,电源系统的通信的安全性和可靠性,开关电源系统容量整流冗余配置,并预留电池容量在正常工作不使用、低负荷调整在模块、转化率的低效和浪费能源。目前,各大交流供电商在加固技术的研发实力,提高节能和环保设计的输入,通过技术创新,不断提高通信电源系统的转换效率、减少电源开关电源系统。其中,
开关电源整流模块休眠技术是近几年发展起来的一个安全、可靠、易节能技术。
    2开关电源的节能原理休眠
    开关电源模块包括输出功率、整流负载损耗,能源消费与空载损耗三部分,包括输出功率是决定根据负载电流的大小,可以降低能耗、负载损耗取决于工作效率,当负荷率整流模块在合理范围内(40 80高的工作效率,提高工作效率,降低损耗,装入模块与空载损耗是不超过额定负载能力,就会降低工作由整流模块和负载率降低。
    开关电源模块休眠是根据整流负载电流大小的技术,以及真实匹配模块系统、数量及能力比较聪明的“软开关技术、自动调节,这个数字校正模块部分模块的休眠,整顿工作最好的模块加载速率,从而降低系统负载损耗和空载损耗、节能的目的,如图1所示。


    休眠状态,根据整流模块的动态载荷变化,当负载增大到一定程度的价值,它可以自动唤醒休眠模块,使整体输出能力。通过该软件还可以设置休眠及整流模块,使每一个整流器休眠,保持每个模块旋转整流器休眠工作更长时间,平均寿命,提高了模块的模块。
    用开关电源模块休眠节能技术必须采取必要的措施来保证其安全性的特殊情况,系统的可靠性。如果这个系统应该至少两种整流器模块,当系统模块,该控制器整流断裂异常和电池失效,常年灌装等,系统功能模块应该取消自动休眠,当一个例外条件消失,灌装系统功能模块,重新浮状态,从而保证系统静止的安全稳定运行。
    3节能效益分析
    3.1测试用例
    2008年6月在巢湖市、移动和企业整合两个电台开关功率节约试验,这样的条件,并要求休眠的电力消费比较休眠。开关电源DUM类型:48/50C——DZY整流器、模块,其中包括48150C模型—负荷基地,企业在过去的15年间,两组的后备电池500AH,配置整流模块、花六集负荷基本500AH备用电池14A的规定,两组。6整流模块。
    没有一个测试,测试。相邻整流模块,我遇见了几个小时没有间隔式模块,住在H卡的ac电源平衡,在开关电源模块休眠功能的安全防护性能测试,当模拟电源、通讯模块故障、蓄电池充放电变态,开关电源可以暂时关闭休眠,其功能的系统安全可靠的条件下工作。
    32能源分析
    配置号码(如容量六个整流模块)负荷率和节能率父权:打开模块,某些情况下,SuiYing负载电流负载率增加,增加模块进入休眠状态,节电率,里面装的东西越少,逐步减少负载电流必须(1)由15年,负载率和当前率:F,随着数量的开模,进入休眠的模块,更多的节电率和总输入功率逐渐增加。但这一次BuSheng趋势,增加是由于系统的功率消耗增加自从我鞠躬是无效的,因此,应合理配置整流冗余人,不要一味数量增加的配置。
    休眠、零线电流形成鲜明对比的是:在比较显示,休息的时候休息后模块为T街3号模块加载相75A现状、)、零线电流,或中性的电流可以增加到整流器电源模块、单三相不平衡引起的三个城市,整流器供电模式H模块应该不受影响。零线电流增加会有一定的负面影响试验结果和增值较小,负面的影响。
    4效益分析
    据了解,开关电源模块功能进行技术改造费用是静止的,1000元人民币以上,回收率为3年,电数量10000÷3÷365÷24 = 38W后,即38W潜伏的输入功率降低3年内可以收回成本的上方。当l00A基础之上的负载电流的节能效果,贫困的投资,长时间的阴影,不宜实践模块,如果小于休眠节能、负载电流l00A应采用能源功能模块休眠。当冗余按照标准配置方案,在各种直流负载情况下,每一个基于电大约一年,可以节省每70W 0.07×24×365 = 6l3 2kW·h[j].安徽的移动,可以计算出1000基地6.132 104kW x年节电、省电、赞美550万美元。
    从另一个角度来看,模块可以降低平均休眠、减少工作时间的模块,提高设备的故障模块lhJ寿命,减少能源消耗和空后,人工成本,提高生产效率,维护通信运营企业的投资收益。如果实现开关的节电措施,一年只休眠基地开关电源的损失可能挽救他们的恶4.38 105kW·h x。从这个范围,当前运行在电站网络运营商,一百措施可以如果所有的技术实现,可以节省能源的休眠,达数亿千瓦时。因此,无论从数量在全球能源的脸庞干涩紧张,或者从企业运营成本考虑开关电站、节能技术是必要的。

2009年5月6日星期三

法案再延成为获美国绿卡的非“快”时期

为了增加投资人信心,同时。此次洛杉矶影业经济特区更是推出了全球第二大媒体及影业集团 — 时代华纳集团的借款方案。  4 月 19 日项目发起人抵沪与上海前进携手推出的该方案,得益于华纳强大的经济实力,集团还给出了无条件担保还款的许诺。项目一经推出就获得了投资人的欢迎,目前已有很多投资人选择了该方案。值得关注。

关心美国投资移民的人士都知道,专注于美国投资移民的上海前进因私出入境移民专家藏小姐指出:法案的第二次延长说明美国政府对投资移民的欢迎。今年的 2 月底。美国现行的区域中心投资移民法案于 2003 年修订而成,主要是吸引全球投资人在美国指定区域中心投资 50 万美金;投资人全家一年左右可获得美国绿卡。法案的有效期截止于 2008 年 9 月 30 日, 08 年 10 月 6 日美国国会将此法案第一次延长至 09 年 3 月 6 日;尔后新政府又在法案到期之时将法案再次延期至 09 年 9 月 30 日。

也就是第一次法案延期的截止日前,美国移民局集中处置了大批申请案例,使得申请的速度明显加快,有些申请人从拿到档案号到移民局核准再到面谈只经历了 5 个月时间就成功拿到美国移民签证。所以在第二次法案延期的截止日前,乐观预测,可能又是一波能快速获得绿卡的时期。

 

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开关电源原理与维修分析

首先,我们必须要了解到在微机当中什么部件是比较容易出问题的,据实践证明微机开关电源是微机中故障率较高的部件之一。目前微机普遍采用脉冲宽度调制变换式开关直流稳压电源,其结构基本相同,故障检修有一定规律。下面先简述微机开关电源的工作原理,然后结合笔者的检修经验,介绍微机开关电源常见故障的检修方法,供大家参考。

一、微机开关电源的工作原理
    微机开关电源一般都是脉宽调制变换型开关直流稳压电源,它由输入电路、功率变换电路、控制电路、保护电路及主机启动电路构成,大都采用他激式双管半桥型,基本工作原理如图1所示。工作过程如下:接通电源后,交流输入通过交流低通滤波器再经整流滤波线路,得到约300V的直流高压,经电容C1、C2分压后加给两只推挽功率开关管Q1、Q2 ;直流高压还驱动电源内部所需的辅助电源,为脉宽调制组件(一般用TL494、SG3524集成块)提供工作电源。控制组件输出两路相位相差180度、频率约几十千赫、宽度可调的驱动脉冲,分别驱动推挽功率开关管Q1、Q2,使两管轮换处于饱和与截止状态。两个推挽功率开关管Q1、Q2和电容器C1、C2构成桥路的四臂,组成桥式连接,高频变压器的初级绕组作为桥式回路的负载。当功率管未受触发信号作用时,两电容充电,因电容C1、C2容量相等则Vc1=Vc2,其值为直流高压的一半约150V。当触发信号作用使Q1饱和Q2截止时,C1沿Q1及变压器T1初级绕组放电,同时电源通过Q1及T1初级绕组对C2充电;当Q1截止Q2饱和时,C2放电C1充电。在一个周期内T1初级绕组两端产生±150V的对称脉冲方波,这一方波在T1次级各绕组中感应出脉宽调制脉冲电流,经各自的整流滤波回路后,向微机负载提供±5V和±12V直流电压。电路以+5V输出电压为反馈信号,送到控制组件取样放大器的同相输入端与基准电压相比较,比较的误差经放大后控制脉冲方波的宽度,从而调整+5V直流输出的电压值,达到稳压的目的。为了使电源安全工作,一般设有过流、过压保扩和市电欠压保护等电路。

二,微机开关电源故障的检测方法 
      微机开关电源的功率和负载电流较大,一旦出现故障,大多数情况会烧坏一些器件。为了避免产生新的故障,应快速定位并进而排除故障。可采用先冷态检查,再热态测试的方法进行故障检测。
    1.冷态检查法
    确定电源有故障后打开电源盒盖,仔细观察有无明显损坏的元件。
    首先查看保险丝,如保险管发黑、有亮斑,一般为严重短路故障,应着重检查桥式整流电路中的二极管是否击穿,高压滤波电解电容是否击穿,两个功率开关管是否损坏;其次应查看有无焦黑、爆裂、变形变色元件,有无虚焊、断线、短路等现象。
    如无以上明显现象,可用万用表测量几个关键点的电阻值,以确定故障部位。
    ①不接电源,用万用表R×1K档测量交流输入两端的电阻,可大致判断出功率变换电路及其以前电路的元件损坏情况。测量输入电路的电阻时,如表针先偏转到几十千欧的位置再慢慢退到200K左右,说明电路基本正常;如表针没有先大后小的偏转过程,则说明高压滤波电解电容已无充放电能力;如测量时短路或电阻值很小,则可能是整流电路的二极管或滤波电容击穿;如测得开路,则可能是保险管或限流电阻等断开。
    ②测量高压整流输出两端的正反向电阻,正向电阻应为300K左右,反向为几十千欧,且应有较大的充电现象;测量开关管Q1、Q2各极间正反向电阻,阻值应分别相同,否则说明从高压整流输出到开关变压器初级这部分电路有元件损坏。
    ③测量±5V、±12V输出端的电阻应不为零,正反向电阻值应不同,否则说明开关变压器次级某绕组及某路输出电路有元件损坏。
    2.热态测试法
     如上述检查未发现损坏元件,则可通电测试电路几个关键点的电压值来诊断电源的故障。为防止空载引起过压保护,可在+5V输出端加一只5Ω/10W左右的电阻作为假负载。
     ①接通电源后测高压整流输出端正负极间的直流电压,正常时为300V左右,C1、C2连接点及Q1、Q2连接点的电压应为直流高压的一半,约150V左右,否则说明高压整流及以前的电路有元件损坏。
     ②通电后如直流高压正常,则应测量低压输出的四组电压(±5V和±12V)是否正常,如某组不正常则故障可能出在某组电路,应重点检测其对应的电路。
    ③如各组输出电路没有损坏元件,检测重点应放在TL494组件上,测量TL494各引脚的电压值并与正常时的电压值相比较,根据比较结果,检查相应的元件以及保护电路。

三、微机开关电源常见故障的维修及举例

1.电源无输出
    这类故障先查看保险丝,若保险丝熔断,则可用第一类故障处理方法,排除故障;如保险丝完好,则采用前面介绍的热态测试法,检测各处的电压,以确定故障部位。常见的有:功率开关管损坏,控制组件损坏,低压直流的整流二极管损坏,过流、过压保护电路误动作等。维修时先判断功率开关管是否完好,各路低压整流电路是否正常,如都正常,则可加电检查功率开关管的基极是否有驱动脉冲,如没有驱动脉冲,则检查控制组件是否正常,一般先检查控制组件的辅助电源,正常时为15V左右(TL494为9、10、12脚,SG3524为12、13、15脚);然后检查定时元件应有锯齿波产生(TL494为5脚,SG3524为7脚),再检查控制保护脚(TL494为4脚应为0.25V,SG3524为9脚应为非零),如这几个引脚电压正常,则应在驱动脉冲输出脚(TL494为8、11脚,SG3524为11、14脚)测得一对相位相反的方波脉冲,否则,控制组件损坏应更换。 

    2.开关电源烧坏,保险丝熔断
    这类故障多为过流造成,故障部位一般在电源输入部分,常见的有交流滤波电容或高压滤波电容击穿、整流二极管击穿及功率开关管击穿等。维修时可用前面介绍的冷态检查法找出损坏的元件,更换后即可修复。
    例1:一台微机,加电后保险丝烧毁。关断电源,测量电源输入端的电阻,阻值为零,即断定有短路现象,检查整流电路,发现有一整流二极管击穿,再查功率开关管,一开关管烧坏短路,更换开关管及二极管后,故障排除。 
    例2:一台电源无输出,保险丝完好。打开电源盒盖,检查功率开关管、输出端各路直流整流滤波电路没有损坏,接通电源,测量高压整流输出电压为300V,用示波器观察控制组件TL494的8、11脚有驱动脉冲输出,检查控制组件的8、11脚至开关管之间的激励变压器及几个电阻,发现一电阻焊脚氧化造成开路,使驱动脉冲不能加到开关管基极,造成电源不能振荡,无电源输出,重新焊接,通电后电源输出正常,故障排除。

3.电源带负载能力差
    电源只向系统板供电时正常,而接上硬盘等部件时,不能工作。这类故障一般发生在输入整流后的滤波电容或+12V整流二极管元件上。维修时,在确认整流电路正常的情况下,测量滤波电容两端的电压,应各为150V左右,否则滤波电容有故障,更换电容即可排除故障。

例3:一台微机不能起动,经测试为+5V电压偏低。检查与控制块TL494取样放大器同相输入端1脚相连的取样网络的分压下偏置电阻,阻值变大,更换该电阻后,故障排除。 

4.电源电压输出不准确
    电源电压有输出但不准确,这说明电源的输入、整流、变换、输出端的直流电压基本是正常的,一般调整输出电压调节电位器就可把+5V等各档电压调到标准值,如调节失灵,则可能是电位器或取样分压电阻损坏。如果只有一组电压偏离较大,而其它各组电压正常,则是该组电压的稳压器或整流二极管损坏,换上相同类型的元件,即可排除故障。 

    例4:微机能自检,但读软驱后,系统掉电。软硬盘驱动器是+12V电压的负载,着重检查+12V电压输出电路,测试+12V电压输出整流二极管,发现反向电阻较小性能变差,更换后故障排除。