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时序决定正弦波逆变电源负载开关运行能否成功的关键技术解析

关于一个终端用户来说,翻开一个电子设备很简略;只需按下按钮就可以了。但是,需求花费许多的精力来创立一个滑润顺利的加电体会。正弦波逆变电源体系接通的过快将会导致由不可控的涌入电流大尖峰所引起的正弦波逆变电源毛病。关于那些根据微处理器或FPGA的运用来说,正确的运转需求特定的正弦波逆变电源轨排序。有时候,在启用下游电路之前,最好让特定的子正弦波逆变电源体系加电。运用负载开关来办理正弦波逆变电源排序可以更轻松地为终端用户供给滑润顺利的加电体会。


在大多数正弦波逆变电源体系中,在一个设计中遍及着电容器,以保证不会呈现正弦波逆变电源轨压降。在最开端加电时,为这些电容器充电会导致涌入电流;而这个涌入电流会超越下游电路的最大电流额定值。如果听之任之,这会使得电压轨处于稳压之外,然后使正弦波逆变电源体系进入晦气的状况。不对涌入电流进行检查和约束也会损坏电路板连接器和电路板迹线,这是因为涌入电流超越了它们的承载能力。为了办理涌入电流,施加到电容负载上的电压需求具有一个受控的上升时间。


一切德州仪器 (TI) 负载开关都具有一个集成软启动,而某些器材乃至供给针对改变电容负载的可调上升时间。图1显现的是这个集成软启动。

一个为正弦波逆变电源体系负载供给受控上升时间的负载开关

图1:一个为正弦波逆变电源体系负载供给受控上升时间的负载开关


在正弦波逆变电源和电容负载之间放置一个负载开关可以极大地下降接通/启用负载时的涌入电流。许多处理器和FPGA具有十分明确的正弦波逆变电源排序要求,以及一个特定的正弦波逆变电源轨接通次序。负载开关使满足正弦波逆变电源排序要求变得愈加简略,然后完成针对每个正弦波逆变电源轨的负载点操控。那么,为每个正弦波逆变电源轨供电就简略到只需将正确的GPIO信号发送给正确的负载开关。图2显现了这个概念。

 为每个负载运用独自GPIO的正弦波逆变电源排序

图2:为每个负载运用独自GPIO的正弦波逆变电源排序


某些负载开关乃至具有一个正弦波逆变电源正常 (PG) 信号;这个信号表明输出何时完全接通。经过将PG信号接至序列中下一个负载开关的启用引脚,关于一切正弦波逆变电源轨来说,正弦波逆变电源排序就只需求一个GPIO信号了。图3显现了这个装备。

 无需GPIO信号的正弦波逆变电源排序

图3:无需GPIO信号的正弦波逆变电源排序


负载开关关于正弦波逆变电源体系断电相同有效。负载开关的下降时间由输出负载对其电容的放电速度决议。为了加速这个放电过程,并且保证一个0V状况,某些负载开关具有一个快速输出放电 (QOD) 特性,如图4所示,这个特性经过一个内部电阻将输出放电至接地电平。

 一个支撑QOD的负载开关

图4:一个支撑QOD的负载开关 

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