由于涉及多种功能,复杂的工业控制系统需要多种电源进行组合使用。电源之间往往需要设计合适的电路来连接,如果中间电路设计不合理,就会导致电路问题。本文选择了一种情况进行分析和解释。本文引用地址:电源连接问题当AC-DC电源连接到DC-DC电源模块时,为了降低电路的启动电流,热敏电阻连接到DC-DC电源模块的前端,具体电路如下图1所示。因此,在电路测试过程中出现了问题。当电路关闭时,DC-DC电源模块的输出电压振荡,无法直接关闭。测试波形如图2所示。

图1 应用电路图

图2 分析模块关闭波形图问题分析图2波形,发现AC输出振荡波形-DC-当24V电压降至低于8V时,电源模块具有输入欠压保护功能。据推测,模块输入端的电压可能在8V左右波动,导致欠压保护,导致输出端在连续打开和关闭之间振荡。如图3所示,检测模块输入端的电压波形-DC-24V电压关闭下降后,VIN电压下降到6.8V左右,VIN电压波动范围与输出12V电压振荡范围重叠。可以看出,模块关闭时的输出振荡是由于模块输入端的电压波动导致模块反复进入欠压保护状态造成的。

图3 测试波形图进一步分析图3中的波形,可以看到VIN电压和AC-DC-输出振荡结束前,24V电压之间存在压差,结合VIN和AC图中的电路图-DC-RT1在24V之间存在热敏电阻,可以看出RT1的存在导致电路压差开云手机在线登陆入口。在AC-DC-当24V关闭时,由于压差的存在,VIN电压首先下降至6.8V,此时模块进入欠压保护状态,模块输出关闭输出电压下降。此时AC-DC-ACC电压仍然高于VIN电压-DC-电容C124V电压、C2充电,VIN电压升高到8V以上,模块脱离欠压保护,输出重新开启输出电压升高。重启模块后,电容C1将被消耗掉、C2提供的能量再次将VIN电压降至6.8V,模块再次进入欠压保护状态。模块反复进出欠压保护状态,使输出电压一直在振荡,直到AC-DC-24V降至8V以下后,不再进入欠压保护状态,从而结束输出振荡状态。解决方案和验证根据分析,由于电路中的热敏电阻RT1使电路产生压差,反复触发欠压保护功能,导致输出电压振荡。因此,热敏电阻RT1可以去除,电路原理图如图4所示,波形测试如图5所示。去除热敏电阻RT1后,分析图5波形,AC-DC-24V电压关闭下降后,VIN电压同步下降,无压差,模块输出电压无振荡。可以看出,该电路的输出振荡问题可以通过去热敏电阻RT1来解决。

图4 去掉RT1电路

图5 修改电路测试波形图启动电流的限制E_UHBDD-6W、E_UHBDD-10W、E_UHBCS-6W产品内部设计有软启动电路,可有效限制启动电流的峰值,无需增加额外的限流电路。

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