通信系统中二次电源电路的滤波保护电路及缓启原理

  本文主要论述了二次电源系统中-48V电路经DC/DC变换3.3V模块中的滤波、保护电路,以及在采用电源热备份集中供电系统中,拔插采用3.3V电源的单板时抑止浪涌电流的电源缓启电路。

  现代集成电路工艺已进入亚微米阶段,数字信号的上升/下降时间普遍为亚纳秒量级,这使高速数字系统的设计面临巨大挑战。晶体管尺寸越来越小,使得其工作电压越来越低,同时时钟频率一直上升,微处理器(CPU)和各种专用芯片(ASIC)集成的功能慢慢的变多,其消耗的功率也慢慢变得大,这对电源系统的稳定性和可靠性提出了更高的要求。

  在通信系统设备中,电源的设计通常分一次电源和二次电源两部分,一次电源系统的输入是50Hz交流电,电压根据国家不同分220V和110V两种,输出通常为-48V。二次电源通常指从-48V或-24V转换成5V、3.3V等低电压以及从低压到低压的转换电源。

  在采用集中供电的二次电源系统中,板卡插入主机时,主机已经处于稳定的工作状态,所有容性负载均已充电。待插的板卡是不带电的,板卡上的容性负载没有充电。在热插入过程中,待插板卡上的电容瞬间充电。充电过程将在插入的瞬间从系统电源吸纳大量的电流,导致系统电压瞬间跌落,影响其它板卡的正常运行。在电源线接触的瞬间,系统电源的输出电阻和待插板卡的电容组成RC充电通道,由于电源的输出电阻很小,浪涌电流非常大。在拔出板卡的过程中,板卡上的旁路电容放电,和背板之间形成一个低阻通道,也会产生瞬间大电流。浪涌电流携带大量的能量,会毁坏接口器件、连接器和金属连线。为了防止上述情况发生,所以要对电源系统进行必要的保护性设计。

  对于采用-48V输入电压供电的系统中,各单板的输入电路的滤波和保护电路的设计一般要遵循的原则是:满足相关的可靠性和电磁兼容技术标准的要求,相应的标准可以参考公司的技术标准和国际通行的标准。通常应用如图1所示的电路。

  输入保护电路一般分防雷击保护和输入电压反接保护,D1为单极性瞬态抑制二极管,插件封装的推荐型号为1.5KE68A,D2为输入电压防反接二极管,插件封装的推荐型号为SB560,D2也可以用保险丝替代,在单板总功率大于50W时,考虑D2的功率耗散建议使用保险丝。

  [page]滤波电路由一级π形滤波器和一级共模滤波器组成,C2、C3为铝电解电容,电压大于100V,建议使用105℃工作范围的,容量在47~470μF,C1、C4为高频滤波电容,推荐使用X7R材质的瓷片电容,或聚酯薄膜电容,容量0.47~1.5μF,耐压大于63V。L1选用电感量在100~300μH之间,工作电流根据单板总功率确定,考虑电感的饱和因素,最好按50%降额。L2选取电感量在100~300μH之间,注意这个电感要采用间绕方式,减少线为辐射噪声抑制电容,选用时注意耐压大于500V,容量大于1000pF。C7、C8为输出滤波电容,C7选用钽电容,输出5V时选用耐压10V的,输出3.3V时选用耐压6.3V的,容量均在220μF以上,C8建议选用高频瓷片电容,容量在10~22μF之间,耐压一般大于6.3V即可。

  图2及图3中输出电压分别为3.3V和1.5V时电源纹波大小分别为48.8mV和41.2mV,可以看到电源输入滤波保护电路效果明显。

  从上面的分析可知,解决带电插拔不利影响的根本措施是减少浪涌电流,浪涌电流是由于待插板卡的容性负载在上电瞬间充电引起的。由公式I=Cdv/dt可知,上电时间直接决定了浪涌电流的大小。在一般的带电插拔过程中,充电电压相当于一个阶跃激励,dv/dt极大。我们知道在采用

  RC充电回路中,电容的充电时间可以简单地通过改变R和C值来设定,如果利用这个渐变的电压控制一个在一定电压下导通的MOS管,就可以非常有效地减少浪涌电流的值,从而最大程度地减少带电插拔带来的负面影响。

  下面我们详细介绍缓启电路的工作原理和电路中各个关键元器件参数之间的关系,为不同场合的实际应用提供参考。图4为实际中经常使用的综合缓启电路。保险丝F1限制最大电流,一般采用慢熔保险丝,保险丝的额定电流是板卡最大工作电流的2~3倍。R1、R2、C4和R3、R4、C5分别组成两条RC充电回路给P沟道MOS管IRF7410提供栅极电压。两条不同的充电回路具有不同的RC充电时间,以满足单板上不同上电顺序的需要。R1、R2和R3、R4的作用是通过与接地电阻之间的分压,直接给MOS管的栅级提供一个开启电压,缩短了MOS管达到开启电压的时间,在R2上并联一个电容C3使得两个缓起电路避开同时达到MOS管的开启电压,减少单板的开关噪声。

  L1和L2对电源进行电感滤波后通过MOS管提供给单板。滤波电感个数和IRF7410个数的选择,取决于单板3.3V电源电流的大小,为了保持单板电路系统的稳定,需要把滤波电感和缓启电路引入的压降控制在0.1V左右,其中电感的直流电阻是10mΩ,IRF7410的导通电阻是8mΩ,以单板3.3V功耗在30W左右的单板为例,电流达到了10A,那么必须把导通电阻控制在10mΩ以内,考虑到器件的离散性,在留够裕量后,电感采用用2个,IRF7410采用3~4个,实际使用中可以通过具体调试确定具体的数量。

  在电感前面放置一个续流二极管D1,在系统断电时给电感L1和L2所产生的感应电动势一放电回路。0.1μF的瓷片电容和1μF的瓷片电容C1、C2,减少了单板内的开关噪声干扰。在单板重负载时,可以适当增加电容个数。C6、C7和C8、C9分别对输出的电源再进行一次滤波,使单板最终得到平滑稳定的电源。

  [page]P沟道MOS管IRF7410的开启电压Vgs大约为-0.9V,根据式(1)及式(2),电源缓启回路导通时间t1≈0.815ms,t2≈40.9μs。如图5和图6所示,缓启回路1的缓启时间t1=1.36ms,缓启回路2的缓启时间t2=31.2μs。理论计算与实际测量的误差主要是因为忽略电容C3以及电阻值和IRF7410导通电压的误差所致,但是并不影响实际电路的使用。图7所示为拔掉单板时输出电压波形图,可以看出由于RC放电回路的存在,IRF7410管并不立即截止,单板不立即掉电,对单板电路也可起到一定的保护作用。

  上述缓启电路在实际使用过程中,可以根据单板的电源电压,上电时序和上电时间要求,灵活选用不同的RC回路的电阻和电容和MOS管,在RC回路中设定不同的分压比,达到对单板电源缓启的目的。

  安全稳定可靠的电源系统,在通信系统中有着举足轻重的作用。本文给出了在通信系统中的二次电源电路的DC/DC模块前的滤波保护电路,以及采用集中供电方式中各个单板对输入电源的缓启电路。阐述了在实际设计使用中应考虑的问题,实际测量的结果符合预期的目标。上述电路在通信系统中具有广泛的应用价值.

  嵌入式系统是指将应用程序?操作系统与计算机硬件集成在一起的系统?它以应用为中心?以计算机技术为基础,而且软硬件可以裁剪,因而是能满足应用系统对功能?可靠性?成本?体积和功耗的严格要求的专用计算机系统。 本文给出一种适合于中/低端应用的通信平台设计方案,它可支持Ethernet网络之间的数据传输,并且具有RS232?RS485? USB等接口? 文中围绕嵌入式uClinux环境设计了基于嵌入式通信微处理器S3C44B0X的硬件通信平台,从而实现了嵌入式Socket通信? 1 嵌入式网络通信系统结构 作为一类特殊的计算机系统, 嵌入式系统通常由嵌入式处理器?嵌入式外围设备?嵌入式操作系统和嵌

  中的应用 /

  电源是一切电子设备的动力源,是保证电子设备正常工作的基础部件。据相关统计,电源故障约占电子设备征集故障率的40%~50%。为此,对电源必须提出一些基本要求,包括实用性能要求和电气性能要求。对于弹载二次电源更是如此,一定要考虑细致,除了满足供电能力以外还要考虑其接地方式、效率、开关电源与线 高的可靠性 平均无故障时间MTBF是衡量电源可靠性重要指标,在通用标准中规定,可靠性指标大于等于3 000 h是最低要求。 1.2 高的安全性 设计制造出的开关电源,应符合相关标准或规范中规定的安全指标要求,如散热要求,抗电强度要求,防人身触电要求等,以防止在极限状态或者恶劣环境条件下,出

  设计 /

  本文主要论述了二次电源系统中-48V电路经DC/DC变换3.3V模块中的滤波、保护电路,以及在采用电源热备份集中供电系统中,拔插采用3.3V电源的单板时抑止浪涌电流的电源缓启电路。 引言 现代集成电路工艺已进入亚微米阶段,数字信号的上升/下降时间普遍为亚纳秒量级,这使高速数字系统的设计面临巨大挑战。晶体管尺寸越来越小,使得其工作电压越来越低,同时时钟频率不断上升,微处理器(CPU)和各种专用芯片(ASIC)集成的功能越来越多,其消耗的功率也慢慢的变大,这对电源系统的稳定性和可靠性提出了更高的要求。 在通信系统设备中,电源的设计通常分一次电源和二次电源两部分,一次电源系统的输入是50Hz交流电,电压依照国家不同分2

  原理 /

  5.PIM测试系统的设计 目前中国的三大移动通信采购商已经将互调指标纳入集采要求,且各个设备及系统供应商也将互调指标较好的产品与互调指标较差的产品在采购价格上区分开来,互调指标更好的产品可以获得更大的利润空间。这些都迫使下游的设备制造商或者分包商们必须对生产产品的PIM进行测试区分。从通信产品采购商到分包商再到制造商,每个环节都需要进行测试或者验收,这就要求每个环节至少有一套PIM测试设备,按照中国上百家的设备制造商来算的话,PIM测试设备的潜在需求非常之大。 在选择测试仪表进行无源互调测试方面,虽然市场上生产PIM测试设备的生产商有很多家,国内的、国外的都有,但是能够提供的精准测量仪表还很有限。其中,国外产品很有优势,以美国S

  中无源互调的产生机理和测试系统的设计(二) /

  据新华社电南非铁路系统近日宣布,将使用中国华为公司先进的数字无线信号系统提高列车的公共安全服务,合同价为4.8亿兰特(约合5200万美元)。 南非客运铁路局表示,全球领先的通讯供应商、中国华为公司将为南非铁路调度部门提供最新的信号系统承载无线技术设备服务。 南非客运铁路局计划在开普敦、德班和豪滕省铁路系统安装华为的全球铁路移动通信系统(GSM-R),总里程达1200公里。南非将成为撒哈拉以南非洲地区第一个部署全球铁路移动通信系统的国家,预计整个工程将于2015年底前完成。 华为东南非企业业务总裁刘仲恒表示,华为从2002年以来一直致力于全球铁路移动通信系统技术的研发。目前在亚洲、澳洲和欧洲的全球铁路移动通信系统网

  引言 煤矿安全一直是煤矿生产中的重中之重,保障井下语音通信特别是应急情况下的语音通信是保障煤矿安全生产的前提。现有的井下语音系统一般包括有线和无线两种方式。其中,有线方式主要包括调度电话和井下扩音电话系统两种;无线方式主要为井下小灵通系统(基站之间也是基于有线的)。这些传统的语音通信系统在正常情况下可以满足煤矿语音通信的需要,但如果发生紧急情况,有线连接被切断,现有的语音通信系统将面临瘫痪的可能。而新兴无线传感器系统在语音通信中又面临着功耗控制等难题。因此建立一种具有自愈性、自组织,能在紧急情况下恢复和保障井下应急语音通信的系统成为当务之急。 针对以上问题,本文结合CAN总线和无线传感器网络的优点,提出了两级网络的井下

  设计 /

  在IT行业的众多分支中,嵌入式是发展得最快的领域之一,因为越来越多的产品和服务需要嵌入式系统予以支撑,消费类电子产品、生产制造业、办公自动化、工业控制等诸多行业都和嵌入式有密不可分的关系。 作为崭新的、面向应用的计算机系统,嵌入式系统在集成了通用计算机系统的共性以外,还包含了很多适合“嵌入式”应用的新技术;因为在技术上与通用计算机系统有很多不同,本文首先介绍嵌入式系统的基本概念及其关键技术,并结合在通信系统中的应用说明其技术特点及可应用性。 1 嵌入式实时系统 嵌入式系统内容包含一个或多个控制用的CPU以及针对特定应用环境而开发的高层软件,通常含有操作系统。在使用的过程中,系统内部CPU和软件的行为并不为外界所

  中的应用 /

  1. 引言 在21世纪,移动通信技术和市场飞速发展,在新技术、市场需求的共同作用下,出现了第三代移动通信系统-3G,3G中采用码分多址(CDMA)技术来处理多径问题,以获得多径分集增益。 然而在该体制中,多径干扰和多用户干扰始终并存,在用户数较多的情况下,实现多用户检测是十分艰难的。并且CDMA本身是一个自扰系统,所有的移动用户都占用相同的带宽和频率,所以在系统容量有限的情况下,用户数越多就越难达到较高的通信速率,因此3G系统所提供的2Mb/s带宽是共享式的,当多个用户同时使用时,平均每个用户可使用的带宽远低于2Mb/s,而这样的带宽并不能够满足移动用户对一些多媒体业务的需求。 不相同的领域技术的综合与协作

  中OFDM技术的分析 /

  解锁【W5500-EVB-Pico】,探秘以太网底层,得捷电子Follow me第4期来袭!

  Bourns 扩展 Multifuse® PPTC 可复位保险丝产品线 V 产品以满足在更高电压设计中日渐增长的过压保护需求全新可复位保险丝具备广泛保持电流选项,可于 2920 封装尺寸中提供 ...

  东芝首席执行官岛田太郎(如图)今天早一点的时候表示,私有化之后,东芝半导体重心将放在功率相关这类的产品上。“短期内,扩大功率半导体的销售是东 ...

  摘要电压监控器通过监控电源,在电源出现故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,来提升基于微控制器系统的可靠性。然 ...

  全新4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块让驱动器实现尺寸小型化和效率最大化

  【2023年12月25日,德国慕尼黑讯】许多应用都出现了采用更小IGBT模块,以及将复杂设计转移给产业链上游的明显趋势。为了顺应小型化和集成化 ...

  三层的对称电池组件的示意图(插图显示(a)的放大区域,描绘了剥离过程中钠离子的流动)。图片来自:物理学家组织美国马里兰大学研究人员 ...

  宜普电源转换公司将在CES 2024展示基于氮化镓技术的消费电子应用场景

  三星电子内部开始自研“智能传感器” 预计将应用于无人驾驶和AI半导体制造

  消息称台积电 2024 年 3nm 芯片激增,特斯拉将成为 N3P 客户

  有奖活动|登陆泰克高精度电源测试知识星球,揭开噪声的迷雾,发现真实的信号!

  模电怎么学?TI帮你定制课程清单!体验“模电选课测试”功能,赢精彩好礼

  站点相关:分立器件转换器稳压稳流数字电源驱动电源模块电池管理其他技术宽禁带半导体LED网络通信消费电子电源设计测试与保护逆变器控制器变压器电源百科电源习题与教程

足球反驳tg淘金下载逆变电源 免费服务热线:400-800-7156

前台:13802584215
市场营销部
联系人:王经理 联系电话:13802584215
联系人:向经理 联系手机:13923864205
联系人:王小姐 联系手机:18902466510
Copyright © 2014-2017 www.baoshancasting.com 足球反驳tg淘金下载_足球淘金体育平台 版权所有