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开关电源热设计的基本概念
时间:2021-03-09 08:17:50 点击次数:984

随着如今开关电源产业的迅速发展其产品也逐渐向小型化、高频化、高功率密度方向迈进。这些发展趋势都对开关电源的散热性能产生了更为苛刻的要求。高频高功率密度化必然导致电子元器件过热尤其是开关电源中的功率器件产生更多的热量。若热量不及时排除将引起电子电路板的热流密度过高影响电路的可靠性和寿命。电源电路内部的温升超过极限值时将导致元器件失效。国外统计资料表明电子元器件的温度每升高2,安全性下降10%温升为50℃时寿命只有25℃时的1/6如今开关电源电路可靠性热设计和热评估工作在设计过程中尚属薄弱环节大部分设计人员仍停留在依靠整机环境试验过关的状况。虽然对电路进行了一定的热设计并实施了一定的热控制措施但未对其热设计的效果进行有效的评估致使电源内部个别过热部件隐藏的故障隐患未能发现和排除直接影响到整个电源的质量和可靠性。因此在电路设计初期设计师就需要对热设计进行深入的分析和研究才能更好地解决产品设计中面临的问题。

 

开关电源热设计

1开关电源热设计的基本概念和目标

所谓的热设计是利用热传递特性通过附加的冷却措施控制电子设备内部所有元器件的温度使其在设备所处的工作环境条件下不超过降额后规定的最高允许工作温度的设计技术。

实施热系统设计主要达到两个目标。首先确保任何元器件不超过降额后的最大工作结温Tmax﹔其次在给定的有限空间和重量下尽可能保持元器件的散热性能。元器件厂商提供的数据手册中,给出了元器件的最大工作结温。若破坏了第一个准则元器件将在几分钟内失效若破坏了后者就会影响系统的长期寿命。

2开关电源电路热设计

在不影响产品本体性能的条件下针对开关电源电路的具体要求并结合元器件的热分析选择合适的冷却方式是进行开关电源电路热设计的主要工作。热设计的原则:一是减少发热量即选用最优的控制方法和技术如移相全桥技术同步整流技术等;另外,选择使用低功耗器件减少发热器件的数目加大加粗印制线的宽度提高电源效率;二是采用电源内部的热交换机制采用传导、对流和辐射三种方式如散热器、风冷(自然对流和强迫风冷)、液冷(水和油)热管等将电源内部多余的热量转移。

热系统分析实际上是欧姆定律的变形有直接与电气领域的元器件相对应的等效元件。电路中的每个元器件和节点对应实际设计结构中的一个物理结构体或表面电源则对应电路中的一个发热元器件它产生可计算或测量的功率。损耗就是发热开关电源电路中功率器件的损耗和变压器的损耗是不可忽略的因素。它不仅影响到元器件的可靠性而且对开关电源的输出也产生影响

功率器件的损耗主要包括开关损耗Pru、导通损耗Pc和门极驱动损耗Pg。表征功率器件热能力的参数主要有结温Tj和热阻Ro。当结温高于周围环境温度TaTj随着温差(TjTa)的增大而增大为了保证器件能够长期正常工作必须规定最大结温TimaxTimax的大小是根据器件的封装材料、芯片材料和可靠性的要求确定的。功率器件的散热能力主要通过热阻来表征。热阻越大散热能力越差。热阻主要分为内热阻和外热阻两个部分:前者是器件本身固有的热阻与管芯、外壳材料的导热率、厚度和器件的加工工艺有关;后者则与管壳的封装形式有关。通常管壳的表面积越大热阻越小。功率器件的热设计主要分为器件内部芯片的热设计封装的热设计管壳的热设计以及功率器件实用热设计。电源设计工程师的主要工作是针对功率器件的实用热设计其目的是通过计算功率器件的损耗选择合适的散热器和合理的电路布局;通过散热器的有效散热保证器件的结温在安全的结温之内且能长期正常可靠地工作。

变压器的损耗包括:铁心的损耗(铁损)和线圈的损耗(铜损)。变压器的铁损和铜损分别构成它的两个热源。由于热辐射的原因磁芯产生热量的大部分直接散发到周围空气中而小部分热量则先传递给线圈然后再由线圈散发到空气中。同样线圈产生的热量也有相似的传热方式即部分直接散热到空气另一部分则先传递给磁芯再散发到空气。随着开关电源工作频率的不断提高损耗(包括铁心损耗和铜损)也在急剧增大。为了提高变压器的功率密度和热性能以防止热失效除了需要研究其损耗减小技术(包括开发具有良好高频损耗特性的新型功率铁氧体材料和线圈设计技术)、封装技术以及散热技术外还需积极研究包括热模型以及温度设计准则等热设计技术。电源设计师应该针对变压器的线圈设计技术.散热技术、创建热模型以及利用热仿真软件等进行深入的研究。

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