无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。
图 1显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的PWM(脉宽调制)信号。
电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。对这些节点进行精心的电气设计和物理设计有助于大程度地缩短故障诊断时间。一般而言,噪声会与这些低电平电路电容耦合。一种卓越的设计可以确保这些低电平电路的紧密布局,并远离所有开关波形。接地层也具有屏蔽作用。
图1 :低电平控制电路的诸多噪声形成机会。
误差放大器输入端可能是电源中为敏感的节点,因为其通常具有多的连接组件。如果将其与该级的极高增益和高阻抗相结合,后患无穷。在布局过程中,您必须小化节点长度,并尽可能近地将反馈和输入组件靠近误差放大器放置。如果反馈网络中存在高频积分电容,那么您必须将其靠近放大器放置,其他反馈组件紧跟其后。并且,串联电阻-电容也可能形成补偿网络。理想的结果是,将电阻靠近误差放大器输入端放置,这样,如果高频信号注入该电阻-电容节点时,那么该高频信号就不得不承受较高的电阻阻抗—而电容对高频信号的阻抗则很小。
斜坡是另一个潜在的会带来噪声问题的地方。斜坡通常由电容器充电(电压模式)生成,或由来自于电源开关电流的采样(电流模式)生成。通常,电压模式斜坡并不是一个问题,因为电容对高频注入信号的阻抗很小。而电流斜坡却较为棘手,因为存在了上升边沿峰值、相对较小的斜坡振幅以及功率级寄生效应。
图 2 显示了电流斜坡存在的一些问题。幅图显示了上升边沿峰值和随后产生的电流斜坡。比较器(根据其不同速度)具有两个电压结点(potential trip points),结果是无序控制运行,听起来更像是煎熏肉的声音。
利用控制 IC中的上升边沿消隐可以很好地解决这一问题,其忽略了电流波形的初部分。波形的高频滤波也有助于解决该问题。同样也要将电容器尽可能近地靠近控制IC放置。正如这两种波形表现出来的那样,另一种常见的问题是次谐波振荡。这种宽-窄驱动波形表现为非充分斜率补偿。向当前斜坡增加更多的电压斜坡便可以解决该问题。
图2:两种常见的电流模式噪声问题。
您已经相当仔细地设计了电源布局,您的原型电源还是存在噪声。这该怎么办呢?您要确定消除不稳定因素的环路响应不存在问题。有趣的是,噪声问题可能会看起来像是电源交叉频率上的不稳定。但真正的情况是该环路正以其快响应速度纠出注入误差。同样,佳方法是识别出噪声正被注入下列三个地方之一:误差放大器、参考电压或斜坡。您只需分步解决便可!
步是检查节点,看斜坡中是否存在明显的非线性,或者误差放大器输出中是否存在高频率变化。如果检查后没有发现任何问题,那么就将误差放大器从电路中取出,并用一个清洁的电压源加以代替。这样您应该就能够改变该电压源的输出,以平稳地改变电源输出。如果这样做奏效的话,那么您就已经将问题范围缩小至参考电压和误差放大器了。
有时,控制 IC中的参考电压易受开关波形的影响。利用添加更多(或适当)的旁路可能会使这种状况得到改善。使用栅极驱动电阻来减缓开关波形也可能会有助于解决这一问题。如果问题出在误差放大器上,那么降低补偿组件阻抗会有所帮助,因为这样降低了注入信号的振幅。如果所有这些方法都不奏效,那么就从印刷电路板将误差放大器节点去除。对补偿组件进行架空布线(air wiring) 可以帮助我们识别出哪里有问题。
1.电力设备的维护检修原则
(1)电力维修单位必须认真抓好设备检修工作,加强设备检修管理,使电力设备经常处于健康完好状态, 保证电网安全经济运行。
(2)电力设备检修,必须贯彻“预防为主”的方针,坚持“应修必修,修必修好”的原则,并逐步过渡到状态检修。
(3)电力设备检修,应采取停电与带电作业相结合的方式进行, 并逐渐减少停电检修的次数。
(4)电力设备检修,要尽量采用先进工艺方法和检修机具,提高检修质量,缩短检修工期,确保检修工作安全。 2.电力设备缺陷管理制度
如果在电力设备运行维护工作中,发现电力设备存在着缺陷,就一定要及时检查清楚,根据缺陷的严重程度做好详细分类,并且根据实际情况以及以往经验,
提出相应的处理措施,做好详细记录,上报。
(1)如果一些设备缺陷在短期内并不会对电力设备安全运行产生影响,可以将其放置于季度、年度检修计划中进行处理。
(2)对于一些重大设备缺陷,如果在短期内不会对设备安全运行产生很大的影响,却属于情节较为严重的,还会使电力设备运行处于不安全状态,就应该马上对其采取应急措施,消除缺陷,还要对其加强巡视一段时间,保证缺陷完全消除,不会对设备运行产生影响。
(3)如果一些紧急设备缺陷已经使电力设备处于非常严重的不安全运行状况,并且还会随时导致发生事故的,就必须采取相应的措施尽快消除缺陷,如果缺陷不能快速消除,就一定要采取临时措施,保证电力设备安全运行,之后再尽快处理。
3.动态管理电力设备
近年来,随着新的电力体制的相继成立,其中对供电安全性与可靠性、电网供电质量等都提出了更高的要求。再加上,如今的年代是科学技术迅速爆发的时代,
无论是在各种工程领域,还是在技术发展方面,如光纤技术、信息处理技术、传感器技术以及计算机技术等, 电子技术都渗透其中,这些先进的科研成果,能够通过传感器将设备运行中的信息进行采集,依赖先进的计算机网络,对电力设备安装运行维护中的相关信息进行处理以及识别,具体将设备运行状态特征量真实反映,从而可以综合诊断设备运行状态,使电力设备安装运行维护逐渐向状态检修过渡,提高维护检修质量与效率。还可以在电力设备的运行维护中加人瞬时值的计算,针对实际情况,进行人性化的设计,从而可以有效保证电力设备安装质量, 以及有效推进系统运行维护工作。