電子系統(tǒng)的浪涌管理和系統(tǒng)保護(hù)
發(fā)布時(shí)間:2020-08-13 來源:John Cummings 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】今天,防止電子產(chǎn)品出現(xiàn)電路故障以及管理上電浪涌電流的方法都得到了長足發(fā)展,簡單的保險(xiǎn)絲以及不確定 P 通道 FET 演變成了高級程度大大提升的解決方案。這些高度集成的解決方案不僅可管理進(jìn)入系統(tǒng)的浪涌電流,而且還可使導(dǎo)通元件(通常是 FET)處于安全工作范圍 (SOA) 內(nèi),由此為系統(tǒng)診斷提供了更優(yōu)異的控制及故障遙測技術(shù)。本文將針對增強(qiáng)型系統(tǒng)保護(hù)解決方案和幾個(gè)重要關(guān)注點(diǎn)展開討論。
簡單的系統(tǒng)保護(hù)
最簡單的電子電路保護(hù)形式是具有恰當(dāng)額定值的保險(xiǎn)絲。為應(yīng)用開發(fā)適當(dāng)解決方案時(shí),有各種保險(xiǎn)絲可供選擇,包括但不僅限于快熔斷、慢熔斷、多狀態(tài)以及智能保險(xiǎn)絲等。保險(xiǎn)絲之所以種類繁多,是因?yàn)槊恳豢疃加衅渥陨韱栴}。
快熔斷保險(xiǎn)絲的特點(diǎn)正如其名,熔斷速度快,這意味著故障跳變的可能性很高,會導(dǎo)致產(chǎn)品召回。因此,如果要選擇這種保險(xiǎn)絲,應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行優(yōu)于 50% 的調(diào)降,也就是說 5A 的電軌應(yīng)選擇額定值超過 10A 的保險(xiǎn)絲,以避免應(yīng)用中出現(xiàn)假故障。
慢熔斷保險(xiǎn)絲斷開所需時(shí)間較長,但仍會出現(xiàn)故障跳變。因此這里也建議執(zhí)行至少 50% 的調(diào)降。
多狀態(tài)保險(xiǎn)絲有一個(gè)非常好的特性,即錯(cuò)誤清除后能夠以極低的成本進(jìn)行高效恢復(fù)。每次跳變后,后續(xù)跳變點(diǎn)閥值就會降低,也就是說更容易發(fā)生跳變。因此,誤跳變幾率會隨時(shí)間的推移而升高。
智能保險(xiǎn)絲或三端保險(xiǎn)絲是既可通過指令熔斷,也可因過流而熔斷的器件。通常,這種保險(xiǎn)絲不但成本比以上方案高很多,而且還需要電源電壓保持在一定的高度,才能真正熔斷保險(xiǎn)絲。否則,在出現(xiàn)故障時(shí)所有部件都會變得很熱,而且可能不會引起安全關(guān)斷。
所有這四種方案都具有會導(dǎo)致故障跳變的兩大主要問題。首先,它們無法限制上電時(shí)或掉電后進(jìn)入系統(tǒng)的浪涌電流。其次,由于它們都需要調(diào)降,因此可能會允許充足的電流通過系統(tǒng)故障部位,使故障電路進(jìn)一步發(fā)熱,導(dǎo)致更嚴(yán)重的故障。例如,一個(gè)額定5A 的 12V 系統(tǒng)可能會試圖使用 10A 甚至更高額定值的保險(xiǎn)絲。在短路且電源工作良好的情況下,這可能會為故障電路輸入高達(dá) 120W 的功率。
浪涌管理
大部分故障跳變都是由浪涌電流導(dǎo)致的。最大限度降低浪涌電流的低成本方法可能是采用一個(gè) P 通道 FET 和幾個(gè)電阻器電容器實(shí)施(圖 1)。
圖 1. 簡單的浪涌管理解決方案
當(dāng)然,該電路在開始工作時(shí),就會出現(xiàn)輸入電壓。因此通常要等到檢測到輸入電源良好的信號后才能啟動電路。圖 2 給出了一種可行的實(shí)施方案,即采用一個(gè)視窗壓縮器 (compactor) 來確保 12V AC 適配器電壓處于 10.8 與 13.2V 之間。只要TPS3700 等寬泛電源電壓視窗壓縮器能看到適配器處于有效電壓視窗范圍內(nèi),就可啟用通過 Q1 的電源路徑。
圖 2. 將 TPS3700 用作 AC 適配器檢測器
這可能適用于一部分設(shè)計(jì),但這些方案也有幾個(gè)固有的問題:
取決于負(fù)載電容的大小,這兩種方案都可能會超出 FET 的安全工作范圍 (SOA);
一旦啟用就無法限制進(jìn)入負(fù)載的電流;
如果負(fù)載短路,F(xiàn)ET 很可能啟動失敗。這種情況可能發(fā)生在保險(xiǎn)絲之前,因此最好的緩解方法是使用額定值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于應(yīng)用所需功率耗散的 FET,因此,這也是一個(gè)更高成本的解決方案。
肯定有更好的方法能夠在啟動或出現(xiàn)系統(tǒng)級故障時(shí)有效保護(hù)系統(tǒng)。
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