讓電器與連網(wǎng)裝置的高壓電路設計更加安全
隨著新的安全標準IEC60335的發(fā)布,對智慧電器和物聯(lián)網(wǎng)設備在家庭中的電源開發(fā)工程師帶來了新的電源設計挑戰(zhàn)。這份最近公布的標準,對交流/直流電源的隔離電壓、沿面距離(Creepage)、間隙距離和漏電流進行了嚴格的規(guī)范。
如此一來,期望設計出能滿足多項要求、且小型、高效的電源電路就變得有些困難,此外,必要的測試和認可程序更是增加了成本,并且上市時間將被迫延后。
而在各種應用中,我們會發(fā)現(xiàn)高電壓電路的設計存在著有著許多的挑戰(zhàn)。而這些挑戰(zhàn),是許多工程師累積了多年來在現(xiàn)場的觀察,和本身的經(jīng)驗而整理出來的。包括了:定義出高壓模塊要求、高壓電源轉換器的精度、應用中的高壓電路設計、在終端應用中的處理和高度整合等。
圖一 : 期望設計出能滿足多項要求、且小型、高效的電源電路就變得有些困難(source:RAYMING)
定義出高壓模塊要求
在設計過程中,定義出需求是至關重要的。以下列出了在尋找高壓模塊時應考慮的幾個問題。
輸入和輸出條件:了解高壓模塊的可用輸入和應用中的負載條件,是獲得正確解決方案的第一步。輸入電壓及其精度很重要,有助于確定電路模塊所需要的線路調節(jié)和保護的要求。在大多數(shù)應用中,較常遇到的負載是電阻和電容組件的混合。因此,了解負載和負載條件,對于確定高壓電源的電壓和電流要求就變得相當重要。
電壓和電流要求:根據(jù)高壓的工作范圍來定義出電壓、電流以及極性。這主要取決于負載的規(guī)格。例如,光電倍增管可能需要1200VDC和微安培的電流。
控制和監(jiān)測信號:目前大多數(shù)應用都是由數(shù)字電路控制的,因此確認出應用中,可用來控制和監(jiān)測高電壓模塊的信號,也是需要被重視的,尤其是在功能整合方面。
環(huán)境條件:根據(jù)不同的應用,可能需要考慮特定的環(huán)境條件,如工作溫度、濕度等。同時也應該注意方向性和高壓模塊的位置。
尺寸限制:這是高壓電源和整個應用的可用空間相對應。例如,在小型桌上或可攜式設備的應用中,尺寸就變得非常關鍵。例如半導體制造、檢測工具和分析儀器。重點是要使電路模塊盡可能縮小,以便在有限相同的空間中,加入更多的功能,或為下一代產(chǎn)品提供更多的空間。
機構核準:當終端應用產(chǎn)品必須受到特定機構核定的產(chǎn)業(yè)領域時,就不得不做更多的初期設計考慮。例如,分析儀器市場的UL/IEC/EN61010。
高壓電源轉換器的精度
高壓電源轉換器的精度會受到其他變量的影響,這些變量包括了輸入電壓的變化、負載條件、工作溫度和其他環(huán)境因素等。以下是在確定模塊的高電壓精度時,需要考慮的條件列表(如表一)。
表一:確定模塊的高電壓精度時,需要考慮的條件列表
輸出電壓公差 | 考慮與指定電壓的差異 |
設定點精度 | 電源使用控制電壓能否達到默認的能力 |
線路和負載調節(jié) | 根據(jù)輸入電壓和負載的變化,輸出電能保持在調節(jié)規(guī)范內的能力 |
紋波和噪聲 | 在直流高壓電源上的殘余交流信號 |
線性度的控制 | 輸出電壓相對于控制電壓的傳遞函數(shù) |
溫度系數(shù) | 每上升或降低一個攝氏度下,對于輸出電壓的相對溫度變化 |
隨時間改變的穩(wěn)定性 | 特定時期內,高電壓還能維持在特定規(guī)格內的能力 |
這在質譜(Mass Spectrometry)等應用中就變得非常重要,因為在這些應用中,儀器要保8個小時的連續(xù)運作時,要有能力在檢測相同的樣品下,能檢測出相同的結果。如果高壓電源不夠穩(wěn)定的話,那么就會成為一個非常大的問題。
應用中的高壓電路設計
設計高壓電路時,需要特別注意一些細節(jié),而這些細節(jié)跟設計低壓或數(shù)字電路是無關的。在設計過程中,可能需要使用一些相關組件,這對高壓端是具有一些挑戰(zhàn)性。
圖二 : 設計高壓電路時,需要特別注意一些細節(jié)。
在終端應用中的處理和高度整合
當模塊和電氣、機械方面整合時,需要考慮操作和整合的容易度。如果在設計的模塊中,已經(jīng)包含了以下列項,那么在進行高電壓整合時,就會變得更容易些。
輸入保護
具有輸入欠壓和過壓保護,可以保護單元不受輸入線路的干擾。
具有控制過壓保護,可以保護設備和應用不受程序設計影像出現(xiàn)高于默認的電壓。
輸出保護
具有電弧保護,使設備避免受到電弧影響。
具有過電流保護和短路保護,可為模塊和應用提供安全保障,以防設備超載或出現(xiàn)短路。
熱保護
具有過熱跳脫可保護模塊,以防處于超出工作溫度范圍。這種設計通常在過熱條件消除后,就會恢復運作。
IEC 60335的基本要求是什么?
此外,令設計面對更多挑戰(zhàn)的是,許多家用電器可能會在潮濕多水的環(huán)境中使用,但由于電源電路中內置高壓電源軌的關系,所以,這對設計工程來說更是一項大挑戰(zhàn)。
IEC 60335規(guī)范了「家用和類似電氣設備的安全」,其單相額定電壓不超過250V,多相電壓則不高于480V。而IEC 60335-1更包含所有家用電器的基本要求。因此對于電源開發(fā)工程師來說,所面臨的挑戰(zhàn)之一是了解IEC 60335-1與之前早期IEC 60950-1之間的區(qū)別。包括在最大漏電流水平、絕緣電壓、間隙距離等的差異性和相似之處。
例如,在正常操作下,當進行接地時,漏電流會流經(jīng)底盤和保護接地導體。如果接地因任何原因失效時,漏電流可能會流經(jīng)設備操作員的身體,帶來潛在的危險。對此IEC 60335-1定義了可攜式設備和固定式設備兩類設備的規(guī)范。
而IEC 60950-1則有三種設備類別:掌上型、移動式和固定式。在IEC 60335中,對可攜式設備的漏電流被限制在0.75mA,雖然IEC 60950-1對掌上型設備也是如此,但對于可移動的和固定的設備則是規(guī)范不得超過3.5 mA,這和IEC 60335-1中,固定設備的規(guī)定相同。也就是說,對于IEC 60335-1而言,即使是可移動式的設備,漏電流的上限只能有0.75mA。
此外,兩個標準對隔離電壓的要求也有不同的定義。所需的隔離級別將會取決于電路中兩點的相對位置(輸入到輸出,輸出到接地,輸入到接地);在IEC 60950-1中,只定義了固定的數(shù)值,例如,輸入到輸出隔離為3000伏特。而IEC 60335-1則是規(guī)定2400伏特 + 2.4倍的工作電壓,這樣的變量性質下,隔離電壓將會因為工作電壓而改變。
對于輸出到接地的隔離電壓。對于輸出到接地的隔離方面,IEC60950-1規(guī)定了500V的隔離電壓,但IEC60335-1卻沒有任何要求。
兩種標準在處理沿面距離和間隙距離方面的差異也很明顯。雖然兩個標準都是基于工作電壓,和絕緣類型(基本型或加強型)來定義沿面和間隙,但在對IEC60950-1和IEC60335-1做比較時,會發(fā)現(xiàn)在條件下,其要求可能相同,也有可能更嚴格或更寬松。
兩個導電組件之間表面的最短距離被定義為沿面(圖三)。如果工作電壓在200和250伏之間,這兩個標準要求的絕緣距離都為5.0mm。但當工作電壓上升到250和300伏之間時,IEC60950-1所規(guī)定的沿面距離為6.4mm,而IEC60335-1的規(guī)范更為嚴格,要求絕緣沿面距離必須加強到8.0 mm。
圖三 : 在絕緣表面測量沿面距離。(source:CUI;智動化整理)
間隙距離是兩個導電組件之間通過空氣的距離(圖四)。在IEC 60335-1中的間隙要求只有3.5毫米,而IEC 60950-1的限制性更強,當考慮到強化絕緣和150-300V的工作電壓時,則規(guī)定需要4.0mm。IEC 60335還要求電器需要滿足IEC60529中定義的保護(IP)等級。IP等級是根據(jù)電器的使用環(huán)境而定義,許多家用電器可能需要在潮濕或多水的環(huán)境中安全運行。因此IEC 60529規(guī)定了的保護等級,便取決于電器的分類。
圖四 : 在空氣中測量間隙距離。(source:CUI;智動化整理)
超越基本要求
構成目前智慧家庭的智慧電器,和物聯(lián)網(wǎng)連接設備比傳統(tǒng)電器要復雜得多。這些產(chǎn)品通常包括觸控式顯示器、軟件接口、數(shù)字控制、無線和/或有線聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)連接,以及其他功能。由于這種復雜性的增加,IEC 60335不僅涵蓋了單一故障,同時也考慮到了兩個故障同時發(fā)生的可能性。這與IEC 60950-1的安全標準形成鮮明對比,IEC 60950-1只要求在發(fā)生單一故障時還能安全運轉。
在IEC 60335-1要求必須預想兩個故障同時發(fā)生的可能,這使得對于電力電子設備的測試就變得非常重要,這類設備大多都包括了數(shù)字控制或監(jiān)控功能,因此許多現(xiàn)階段的電路設計也就需要規(guī)劃出IEC 60335-1中定義的「保護性電子電路」(PEC)。在標準規(guī)定下,當PEC故障出現(xiàn)在另一個故障之前或之后,設備都必須能保持安全運作與安全。
也因為這樣,IEC 60335中有關PEC的概念,包括故障檢測軟件等各種軟件功能等都已經(jīng)超出了硬件層面。
多重故障的安全要求還包括了電磁兼容性 (EMC) 規(guī)格。IEC 60335要求在出現(xiàn)PEC故障后應執(zhí)行EMC測試,以確保不會因為電磁干擾而進入不安全的工作狀態(tài)。
而在單一故障狀況且有EMI的情況下,IEC 60355會要求韌體或軟件控制功能都能安全運作。除了系統(tǒng)控制功能外,此要求還延伸到具備數(shù)字控制的個別AC-DC 電源電路、DC-DC轉換電路和馬達驅動電路等
IEC 60355
與IEC 60950不同的是,IEC 60335還有第2部分(IEC 60335-2),這包含了電器特定的要求,涵蓋范圍從烤面包機到空調系統(tǒng)的100多種不同家電類型。因此電子工程師還必須熟悉第2部分。甚至在某些狀況下,第2部分要求會優(yōu)先于第1部分的基本要求。
第1部分和第2部分在美國和歐盟的處理方式不同。UL 60335-1在美國已經(jīng)過協(xié)調來符合IEC 60335-1,但UL標準并不認可第2部分的所有標準。而歐盟對于EN 60335-1也經(jīng)過協(xié)調,而與UL標準不同的是,歐盟是認同第2部分的所有標準。
結論
所以,隨著智能家庭產(chǎn)品與IoT設備的數(shù)量與日俱增,高度復雜的電路設計及認證方式,極度增加了設計的限制和復雜性,因此,電源工程不但要要清楚各項標準的規(guī)范外,還要細心確認各個會影響高電壓電路運作的各種條件,才能確保設計出的電源電路具有高度的安全性與運作效率。
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