通信系統(tǒng)中二次電源電路的濾波保護(hù)電路及緩啟電路原理
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從上面的分析可知,解決帶電插拔不利影響的根本措施是減少浪涌電流,浪涌電流是由于待插板卡的容性負(fù)載在上電瞬間充電引起的。由公式I=Cdv/dt可知,上電時(shí)間直接決定了浪涌電流的大小。在一般的帶電插拔過(guò)程中,充電電壓相當(dāng)于一個(gè)階躍激勵(lì),dv/dt極大。我們知道在采用
RC充電回路中,電容的充電時(shí)間可以簡(jiǎn)單地通過(guò)改變R和C值來(lái)設(shè)定,如果利用這個(gè)漸變的電壓控制一個(gè)在一定電壓下導(dǎo)通的MOS管,就可以非常有效地減少浪涌電流的值,從而最大程度地減少帶電插拔帶來(lái)的負(fù)面影響。
下面我們?cè)敿?xì)介紹緩啟電路的工作原理和電路中各個(gè)關(guān)鍵元器件參數(shù)之間的關(guān)系,為不同場(chǎng)合的實(shí)際應(yīng)用提供參考。圖4為實(shí)際中經(jīng)常使用的綜合緩啟電路。保險(xiǎn)絲F1限制最大電流,一般采用慢熔保險(xiǎn)絲,保險(xiǎn)絲的額定電流是板卡最大工作電流的2~3倍。R1、R2、C4和R3、R4、C5分別組成兩條RC充電回路給P溝道MOS管IRF7410提供柵極電壓。兩條不同的充電回路具有不同的RC充電時(shí)間,以滿足單板上不同上電順序的需要。R1、R2和R3、R4的作用是通過(guò)與接地電阻之間的分壓,直接給MOS管的柵級(jí)提供一個(gè)開啟電壓,縮短了MOS管達(dá)到開啟電壓的時(shí)間,在R2上并聯(lián)一個(gè)電容C3使得兩個(gè)緩起電路避開同時(shí)達(dá)到MOS管的開啟電壓,減少單板的開關(guān)噪聲。
圖4 3.3V電源緩啟保護(hù)電路
L1和L2對(duì)電源進(jìn)行電感濾波后通過(guò)MOS管提供給單板。濾波電感個(gè)數(shù)和IRF7410個(gè)數(shù)的選擇,取決于單板3.3V電源電流的大小,為了保持單板電路系統(tǒng)的穩(wěn)定,需要把濾波電感和緩啟電路引入的壓降控制在0.1V左右,其中電感的直流電阻是10mΩ,IRF7410的導(dǎo)通電阻是8mΩ,以單板3.3V功耗在30W左右的單板為例,電流達(dá)到了10A,那么必須把導(dǎo)通電阻控制在10mΩ以內(nèi),考慮到器件的離散性,在留夠裕量后,電感采用用2個(gè),IRF7410采用3~4個(gè),實(shí)際使用中可以通過(guò)具體調(diào)試確定具體的數(shù)量。
在電感前面放置一個(gè)續(xù)流二極管D1,在系統(tǒng)斷電時(shí)給電感L1和L2所產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)一放電回路。0.1μF的瓷片電容和1μF的瓷片電容C1、C2,減少了單板內(nèi)的開關(guān)噪聲干擾。在單板重負(fù)載時(shí),可以適當(dāng)增加電容個(gè)數(shù)。C6、C7和C8、C9分別對(duì)輸出的電源再進(jìn)行一次濾波,使單板最終得到平滑穩(wěn)定的電源。
2.3 緩啟保護(hù)電路的理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖4中Q1和Q4的柵源級(jí)電壓分別為
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