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        一種交流開關(guān)按鍵電路的失效分析與措施

        2024-09-12 00:00:00吳林唐冬生宋金華鄧康
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2024年7期

        摘 要:某發(fā)信機(jī)電源采用軟件延時(shí)關(guān)機(jī),在交流開關(guān)按鍵關(guān)閉后,微機(jī)還需維持電源供電,并開始計(jì)時(shí),累積到延時(shí)關(guān)機(jī)時(shí)間,微機(jī)發(fā)送信號關(guān)閉PFC電源,從而關(guān)閉發(fā)信機(jī)所有電源。由于交流開關(guān)按鍵電路直接切換交流220 V時(shí),后級有濾波電容和負(fù)載,因此切換瞬間浪涌電流非常高,而按鍵開關(guān)在過高浪涌電流下易被鎖死,導(dǎo)致關(guān)機(jī)失效,給發(fā)信機(jī)電源帶來一定的安全隱患。針對上述問題,首先抓取交流開關(guān)按鍵電路上電切換瞬間的電流波形,并對該電路進(jìn)行Saber仿真電流波形分析;然后在該電路上串聯(lián)熱敏電阻NTC,并對不同NTC阻值的浪涌電流進(jìn)行分析,確保在低溫低電壓環(huán)境中,發(fā)信機(jī)電源仍能夠正常開機(jī)與關(guān)機(jī)。該措施簡單易行,工作穩(wěn)定可靠,可有效解決交流開關(guān)機(jī)失效問題。

        關(guān)鍵詞:發(fā)信機(jī)電源;交流開關(guān)按鍵;NTC;上電切換;Saber仿真;浪涌電流

        中圖分類號:TP29;TM464 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號:2095-1302(2024)07-0-03

        0 引 言

        某發(fā)信機(jī)電源的輸入既要滿足交流輸入又要滿足直流輸入,以及當(dāng)交直流同時(shí)輸入時(shí)交流輸入優(yōu)先的要求。其輸入的實(shí)現(xiàn)是通過一個(gè)開關(guān)按鈕控制交直流兩種輸入,其中交流輸入為交流220 V,因此直接開關(guān)切換交流220 V會(huì)引起較大浪涌電流,特別是在低溫低電壓時(shí),易引起開關(guān)按鍵電路失效的現(xiàn)象[1-6]。

        針對開關(guān)按鍵電路出現(xiàn)失效的現(xiàn)象,通過對切換瞬間的電壓、電流波形的分析,發(fā)現(xiàn)其尖峰浪涌電流要遠(yuǎn)大于開關(guān)的額定工作電流。因此為了抑制該浪涌電流,在交流220 V輸入端串接熱敏電阻NTC16D-11,但發(fā)現(xiàn)在后續(xù)的復(fù)合試驗(yàn)中,還是會(huì)不時(shí)地出現(xiàn)關(guān)機(jī)失效現(xiàn)象??紤]尖峰電流抑制沒有徹底解決,繼續(xù)改換熱敏電阻,以實(shí)現(xiàn)正常開關(guān)機(jī),滿足發(fā)信機(jī)電源開關(guān)機(jī)要求[7-10]。

        1 發(fā)信機(jī)電源

        圖1為某發(fā)信機(jī)電源的原理框圖,圖中交流開關(guān)模塊為交流220 V開關(guān)切換電路,微機(jī)檢測到該交流輸入的電壓開關(guān)信號后,發(fā)出信號控制繼電器閉與合,實(shí)現(xiàn)對PFC(Power Factor Correction)電源開機(jī)與關(guān)機(jī)的控制,從而控制發(fā)信機(jī)電源的開關(guān)。交流開關(guān)模塊與直流開關(guān)模塊共用一個(gè)開關(guān)按鍵,由于開關(guān)按鍵有其工作電流和電壓范圍,因此在切換交流時(shí)引起的過高浪涌電流會(huì)引起開關(guān)按鍵失效的現(xiàn)象。

        2 交流開關(guān)按鍵電路

        圖2為交流開關(guān)模塊電路原理,圖中R1為熱敏電阻,U1為整流橋,C1與C2為電解電容,B為DC/DC變換器。L為交流220 V的火線,N為交流220 V的零線,K為電路連接的開關(guān)按鍵。K連接即為開關(guān)按鍵閉合,K斷開即為開關(guān)按鍵彈回?cái)嚅_。在開關(guān)按鍵切換瞬間會(huì)引起浪涌電流,依靠熱敏電阻R1吸收,因此熱敏電阻的選取對開關(guān)機(jī)瞬間的狀態(tài)影響巨大。

        圖3為開關(guān)按鍵示意圖,圖中有8個(gè)引腳,4個(gè)開關(guān)通道。引腳1與引腳5為第一通道,引腳2與引腳3為第二通道,引腳4與引腳6為第三通道,引腳7與引腳8為第四通道,其中交流220 V輸入開關(guān)為開關(guān)按鍵的第四通道,即為圖2中的開關(guān)K。圖3的開關(guān)按鍵工作原理為:按鍵按下,四路通道連通,按鍵彈回,四路通道斷開。由于每路通道有其工作電流和電壓范圍,因此在交流220 V輸入時(shí),過高的浪涌電流會(huì)導(dǎo)致第四路通道鎖死,從而引起關(guān)斷交流220 V失效。

        3 關(guān)機(jī)失效分析

        3.1 實(shí)測波形分析

        圖4是熱敏電阻R1為NTC16D-11時(shí)的實(shí)測浪涌電流波形。在該浪涌電流下,后級接入發(fā)信機(jī)等負(fù)載,不時(shí)會(huì)出現(xiàn)關(guān)機(jī)失效現(xiàn)象,即關(guān)機(jī)失靈,立即強(qiáng)制拔電后,再次上電,仍然關(guān)機(jī)失靈,只有用螺絲刀輕敲圖3所示的開關(guān)按鍵或長時(shí)間放置后,重新上電,才能有效關(guān)機(jī)。

        圖3的開關(guān)按鍵額定電流是1 A,但從圖4可知,其浪涌電流尖峰會(huì)達(dá)到16 A,圖中10 mV對應(yīng)電流是1 A,可看到兩次尖峰電流分別為16 A和10 A,而且該浪涌電流尖峰也不是固定的。這是因?yàn)樽ト×硕鄠€(gè)浪涌電流波形,浪涌電流尖峰會(huì)在16 A與10 A附近變動(dòng)。為了確保發(fā)信機(jī)電源能夠正常開關(guān)機(jī),對其電路中的熱敏電阻R1進(jìn)行重新計(jì)算、仿真、試驗(yàn)。

        圖5是熱敏電阻R1為NTC33D-11時(shí)的實(shí)測浪涌電流波形,其常溫下的阻值為33 Ω,相比NTC16D-11的阻值增大一倍,浪涌電流尖峰縮小到它的1/2,同樣出現(xiàn)兩次尖峰浪涌,分別是4.9 A與4 A,在該電阻R1下,發(fā)信機(jī)電源可以正常開關(guān)機(jī)。

        圖6是熱敏電阻R1為NTC47D-15時(shí)的實(shí)測浪涌電流波形,其常溫下的阻值為47 Ω,其浪涌電流尖峰縮小到NTC16D-11的1/3。圖6中顯示浪涌電流尖峰不到3 A,發(fā)信機(jī)電源可以正常開關(guān)機(jī)。

        3.2 仿真波形分析

        圖7是針對熱敏電阻R1在Saber仿真軟件中搭建的交流開關(guān)模塊電路仿真圖,圖8~圖10為選擇不同型號R1時(shí)的浪涌電流波形。

        4 失效問題解決措施

        為了有效解決交流開關(guān)按鍵開關(guān)機(jī)失效問題,通過對浪涌電流尖峰的測試與仿真分析,研究熱敏電阻阻值隨溫度變化的定量關(guān)系,理論計(jì)算公式如下:

        Rt=Rn·exp{B [(1/T1)-(1/Tn)]}" " " " " " " " " " " "(1)

        式中:Rt為T1溫度時(shí)的阻值,Rn為Tn溫度時(shí)的阻值;B為熱敏電阻屬性系數(shù),取值范圍是2 000~6 000 K,其中K為開爾文溫度單位;exp=e=2.718 28。因此在試驗(yàn)測試波形中,連續(xù)兩次加電之間要留有時(shí)間讓熱敏電阻R1的溫度恢復(fù)正常,以免錯(cuò)誤波形影響對開關(guān)機(jī)失效的分析。

        圖11為熱敏電阻阻值與溫度變化實(shí)測擬合曲線[3],該圖有效反映了其熱敏電阻阻值隨環(huán)境溫度升高而減小,而且是非線性變化關(guān)系。因此熱敏電阻的選取需要考慮發(fā)信機(jī)電源工作的環(huán)境溫度,以及開機(jī)瞬間的浪涌電流尖峰,確保在開關(guān)按鍵要求的范圍內(nèi)工作,從而使發(fā)信機(jī)電源可以正常開關(guān)機(jī)。

        圖12為高低溫試驗(yàn)箱的溫度設(shè)置界面,主要觀察熱敏電阻在-40 ℃時(shí),交流開關(guān)按鍵能否有效開機(jī)與關(guān)機(jī)。

        圖13為低溫儲(chǔ)存與開機(jī)測試軟件讀取參數(shù)界面,該界面圖可以有效反映出交流開關(guān)按鍵有效開機(jī)后,發(fā)信機(jī)電源各路輸入與輸出的電壓值與電流值,以及電源的溫度值。

        5 結(jié) 語

        本文圍繞交流220 V輸入時(shí),其開關(guān)按鍵出現(xiàn)開機(jī)或關(guān)機(jī)失效的問題,首先進(jìn)行了試驗(yàn)波形的抓取與分析,并對其電路進(jìn)行了建模與仿真。通過實(shí)測波形與仿真波形驗(yàn)證了阻值較大的熱敏電阻會(huì)導(dǎo)致浪涌尖峰電流較小,但會(huì)存在隨機(jī)性。其次對熱敏電阻的阻值與溫度特性進(jìn)行了試驗(yàn)測試和數(shù)據(jù)擬合,驗(yàn)證了結(jié)果與理論公式相一致。最后還在高低溫試驗(yàn)箱驗(yàn)證了-40 ℃環(huán)境下,所選熱敏電阻可以有效開機(jī)與關(guān)機(jī)。

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