一种可程控调制脉冲电源模块的研制


在某发射机中,为了降低整机功耗,对某间歇工作的单元电路采取脉冲制式供电方式。本文研制的电源模块,可通过外部控制信号,快速的开启和关断,为负载提供15V电压,1A电流的供电脉冲。
一般开关电源启动延迟时间为ms级,直接控制电源的On/Off端无法输出上下沿为ns级的输出脉冲。本文介绍了一种输出级调制方式,满足了输出脉冲建立时间及关闭时间为ns级的要求,输出功率达15W,调制频率从200Hz~50kHz,脉冲电压跌落幅度小于0.5 %的要求。
本文着重分析了影响脉冲电源主要参数的因素及解决方法,最后给出采用厚膜混合集成技术制作的28V输入,15V/15W输出可程控调制脉冲电源模块的实测参数。
1 脉冲电源参数要求
本文介绍的脉冲电源,要求达到下面主要设计指标:
输入标称电压Vin: 28V
输入电压范围Vin: 16V~40V
高电平输出电压VOH: 15V±1%
高电平输出电流IOH: 1A
调制频率fs: 100Hz~50kHz
占空比D: 30%
脉冲跌落幅度SVO: ≤75mV
导通延迟时间tf: ≤1μs
关断延迟时间tl: ≤1μs
2 电源整体方案
一般开关电源启动延迟时间为ms级,所以直接控制电源的On/Off端无法实现ns级上升沿的脉冲输出。为满足设计指标要求,采取开关电源及次级调制方式。电源采用常用的单端正激拓扑结构。单端正激开关电源为采用中小功率开关电源电路,其设计方法已经成熟,这里不再赘述。
开关电源启动后始终处于工作状态,输出脉冲由输出调制电路控制MOS管Q2的导通和关断来实现。由于调制和MOS管驱动总延迟时间可以设计在ns级,所以可以满足脉冲的导通及关断时间小于1μs。
3 输出脉冲电压跌落系数设计
理想的脉冲电源,在满负载情况下,脉冲输出时应该迅速达到要求输出电压。然而,脉冲输出对电源来说相当快速的进行空载——满载——空载——满载切换。由于几乎所有开关电源都有一个特性:即空载——满载切换时,输出电压会跌落一定幅度再恢复到额定电压;而满载——空载切换时,输出电压会上冲一定幅度再恢复到额定电压,这是因为开关电源输出电压的稳定,是靠输出电压变化采样——误差比较放大——脉宽调制——稳定输出电压来完成的。整个过程需要的时间是造成负载瞬变特性的原因。该特性用负载瞬变输出电压变化量(VLT)和负载瞬变时输出电压的恢复时间(tLT)来表示。一般来说,负载瞬变输出电压变化量(VLT)在输出电压的5%~8%之间,负载瞬变时输出电压的恢复时间(tLT)小于100μs已经是性能不错的开关电源了。
开关电源负载瞬变特性的存在,对于脉冲输出来说,却是一个不可忽视的重要指标。
由于电源负载瞬变特性的存在,在脉冲输出时,由于-VLT的存在,会导致VPo不能及时上升到标称输出电压幅度。该输出电压与标称输出电压之差定义为脉冲电压幅度SVO。工程设计中如何计算选择器件参数使之满足设计指标要求,是本文探讨的主要内容。
降低脉冲电压跌落幅度SVO的最有效途径,是改善开关电源的负载瞬变特性,使之负载瞬变输出电压变化量(VLT)尽量的小,负载瞬变时输出电压的恢复时间(tLT)尽量的短。但是,前面讲过,电源的负载瞬变特性是整个闭环调整过程所需要的时间,是必然存在的。而且电源设计师在设计电源时,总要综合考虑所有参数,特别是环路稳定性。所以,负载瞬变输出电压变化量(VLT)不可能无限的小,负载瞬变时输出电压的恢复时间(tLT)不可能无限的短。对于脉冲输出幅度的快速建立,该特性的影响始终不可忽视。
电容C2是一个改善脉冲电压跌落幅度SVO的关键器件。假设Q2导通之前,开关电源已经工作,C2已经充电至输出直流电压VDo。那么在Q2开启,VDo出现跌落-VLT期间,输出脉冲VPo上升沿的快速建立,将由C2对负载放电(图3)来实现。这样,问题就转化为C2电容量与脉冲电压跌落幅度SVO的关系。建立这两者的量值关系,计算选择C2容量,是降低脉冲电压跌落幅度SVO的另一个有效途径。
假设在Q2开启瞬间,电源负载瞬变时输出电压的恢复时间tLT内,VPo的电压幅度完全由电容C2在RL上放电建立。那么则要求电容C2上的电压Vc在Q2开启时刻t0开始放电至tLT时刻仍然维持在VP1(忽略Vds)。
初始电压为VC0的电容C2通过Q2向RL放电,任意时刻电容上的电压为
结合本例要求,即是tLT时刻,电容C2上的电压为VP1。代入上式为
上式除了C2,其它参数都已知。所以
根据本例参数要求,而且开关电源的负载瞬变时输出电压的恢复时间tLT设计为80μs,则取1000μF。
4 实际测试参数
根据上述分析设计的脉冲电源,所有参数均满足设计要求。实测各种频率下的输出波形,其脉冲电压跌落幅度SVO都在设计要求范围内,有关数据如表1所示。
5 结语
本文给出了一种脉冲电源的电路方案,重点分析影响脉冲电源主要参数——输出脉冲电压跌落幅度SVO的因素及解决方法。实际产品测试参数验证了设计方法的正确性。
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建筑地下防水混凝土防渗漏的控制要点

建筑地下渗水究其原因主要在于施工是否处于受控状态。本文要谈的是常见的渗水情况及渗水的主要原因,更为重要的是将建筑地下防渗漏的十四个控制要点总结出来,帮助大家远离地下渗水烦恼。

►常见地下防水混凝土开裂渗水情况
1. 底板大面积潮湿,无明显裂缝,无明显渗水部位。
2. 地下室底板、外墙、顶板施工缝(冷缝)位置。
3. 局部严重渗水。
4. 后浇带两边接口开裂渗水。
5. 地下室底板与外墙水平接缝位置开裂渗水。
6. 电梯井、集水井内渗水。
7. 后浇带混凝土浇筑完成后,结构薄弱位置开裂渗水。
8. 出入地下室的给排水管、强电管与墙相接位置渗水。
9. 地下室顶板天窗、通风井周边渗水。
10. 地下室外墙止水螺杆位置渗水。

►建筑地下防水混凝土施工控制要点
1.地下室防水,需注重结构自防水。使用MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂掺入混凝土中,可在混凝土内部形成自修复系统,减少早期收缩开裂。当混凝土产生微裂缝时,MATE-ADV中的活性修复材料遇水被二次激活,将混凝土中的微裂缝填充和堵塞,使混凝土微裂缝达到自修复,提高混凝土防水性、密实性及耐久性。
2.施工前对人、机、料做专项的施工组织设计,并备施工预案。严禁地下室底板、外墙、顶板浇筑过程中因各种原因导致停工待料,人为产生施工缝(冷缝)。
3.混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度应达到设计要求,采用插入式振动器分层捣实,板面用平板振动器振捣,必须采用机械提浆收面。
4.底板或顶板可采用覆盖塑料薄膜自养或双层草袋浇水养护,保持潮湿环境。采用覆盖保湿养护7天,不间断养护14天。北方地区必须采用覆盖塑料薄膜自养方案。
5.后浇带内混凝土应在60天后进行浇筑,采用微膨胀防水混凝土,强度等级高于两侧原混凝土一级;养护时间28天以上。
6.所有后浇带施工缝(电梯井、集水井、剪力墙根部、塔吊口、出料口等)宜采用钢板止水带或按设计要求采用优质橡胶止水带。
7.电梯井、集水井结构混凝土浇筑前,井外壁和垫层的外防水施工要确保不渗水,降水水位必须低于坑底垫层底标高,混凝土浇筑时确保坑内无水,振捣密实。
8.地下室结构应变开裂,采用高压注浆补裂堵漏。
9.出入地下室的所有管、线,必须按设计要求设置防水套管,且套管内壁与管间,采用密封材料分次堵塞严实。钢套管应采用带有止水翼环的套管,焊接固定在外墙钢筋上,复核无误后方可浇筑混凝土。
10.出地下室顶板采光井、通风井、梯间等构筑物,必须做防水翻边,翻遍增加止水措施,与顶板同时浇筑。地下室外墙脱模时间应大于7天。
11.地下室外墙止水螺杆的止水片厚度、环宽应达到设计要求,焊缝饱满。
12.对于地下水位高,水压大的地下室工程,必须根据当地地质和基坑外原有建筑物结构、市政管网分布等情况,选用合理降水方案。
13.地下室顶板混凝土未达到100%强度,严禁车辆通行。严禁超重汽车在地下室顶板上通行;严禁超设计荷载堆放钢材、周转材料、建筑材料等。
14.最后还有相当重要的一个环节:地下室底板、外墙、顶板防水细部节点构造,均需按设计相关说明和各部位防水构造大样图施工,不得简化工序。

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