0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電路設(shè)計(jì)好壞怎么區(qū)分?告訴你幾款電路設(shè)計(jì)的災(zāi)難

m3eY_edn_china ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2018-04-01 11:42 ? 次閱讀

電子設(shè)計(jì)文章的發(fā)布渠道而言,可分為專業(yè)類和個(gè)人愛好類這兩個(gè)基本類別,大體上可以確定哪些內(nèi)容是可以發(fā)表的,哪些內(nèi)容是不能發(fā)表的。個(gè)人愛好類曾經(jīng)有Popular Electronics和Electronics World等雜志,這些雜志在超市就可以買到,它們的主要目標(biāo)讀者是個(gè)人愛好者;EDN和Electronic Design (ED)則是專業(yè)類雜志的最佳代表。

總的來說,幾乎任何電路設(shè)計(jì)都可以安全地在EDN和ED上發(fā)表,因?yàn)閷I(yè)讀者通常能理解任何明顯的危險(xiǎn),而且專業(yè)作者一般會對大多數(shù)危險(xiǎn)電路做出詳細(xì)解釋。但供愛好者閱讀的雜志本應(yīng)該(我說本應(yīng)該,是因?yàn)樗麄兘?jīng)常忽略這個(gè)要求)堅(jiān)持一定的標(biāo)準(zhǔn),避免發(fā)布危險(xiǎn)的電路設(shè)計(jì)。雖然社會和法制對危險(xiǎn)性發(fā)布的要求越來越嚴(yán)格,但在這些個(gè)人愛好者類雜志??暗淖詈髱啄昀铮kU(xiǎn)電路設(shè)計(jì)仍在持續(xù)被發(fā)表。

撇開危險(xiǎn)性不說,電路設(shè)計(jì)還有好壞之分,一個(gè)電路可能是好的設(shè)計(jì),也可能是垃圾。無論專業(yè)還是愛好者類雜志,都存在一定數(shù)量的劣質(zhì)電路設(shè)計(jì)。也許你認(rèn)為出版行業(yè)的專業(yè)人員應(yīng)該在某種程度上扮演質(zhì)量把控的角色,以確保只有高質(zhì)量的電路設(shè)計(jì)才能發(fā)表。然而問題在于,很多真正優(yōu)秀的工程師都在公司里忙于設(shè)計(jì),這跟其它諸多行業(yè)一樣。

涉足危險(xiǎn)區(qū)

讓我們來看一個(gè)最令人難忘的電子工程設(shè)計(jì)災(zāi)難。令我震驚的是,它竟然于1996年發(fā)布在最受歡迎的電子愛好者雜志上,發(fā)表這個(gè)電路設(shè)計(jì)是不負(fù)責(zé)任的。除此之外,還有一些不那么嚴(yán)重但仍很重要的問題。

這個(gè)電路用于D類開關(guān)音頻功率放大器,這一技術(shù)不僅早在1975年就已經(jīng)被詳細(xì)地介紹過了(就在這些非常流行的電子愛好者雜志上),而且索尼在這一時(shí)期制造出了第一個(gè)商用開關(guān)音頻功率放大器。當(dāng)時(shí),索尼研發(fā)出了因垂直J-FET型結(jié)構(gòu)而得名的V-FET器件。作為FET,這些器件輕松地實(shí)現(xiàn)了與高質(zhì)量音頻相匹配的250kHz開關(guān)頻率的高速需求(這意味著采樣速率比理想的上限頻率高一個(gè)數(shù)量級)。廣義D類放大器的基本拓?fù)漕愃朴赟igma-Delta調(diào)制器:

圖1:一個(gè)正確設(shè)計(jì)的D類開關(guān)音頻功率放大器的基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

需要注意的是,這個(gè)廣義拓?fù)涞脑O(shè)計(jì)都是正確的。調(diào)制器包含在一個(gè)封閉的反饋環(huán)路內(nèi),以確保忠實(shí)還原輸入信號。輸出濾波器在反饋回路外部,極大地簡化了穩(wěn)定性問題,實(shí)際上還可以支持更大的帶寬。這個(gè)基本拓?fù)鋱D省略了很多細(xì)節(jié)。比如,功率器件的門極驅(qū)動(包括索尼的原始V-FET)帶來了一些需要級聯(lián)跟隨器等電路的挑戰(zhàn)。

D類開關(guān)設(shè)計(jì)所獨(dú)有的一個(gè)難點(diǎn)在于,它們依賴于輸出級中未使用能量的再循環(huán)來實(shí)現(xiàn)其效率。當(dāng)從單個(gè)輸出級為負(fù)載提供直流電壓驅(qū)動時(shí),就會產(chǎn)生問題。我們可以利用圖2中的基本電路來解釋。圖2所示電路基于一個(gè)假設(shè),那就是我們試圖生成一個(gè)負(fù)輸出電壓。它還包括一些實(shí)際電路中不會出現(xiàn)的器件,像D3和D4。增加這兩個(gè)二極管的目的是為了強(qiáng)調(diào)一個(gè)事實(shí),即多數(shù)供電電源具有很好的拉電流特性,但灌電流卻很糟糕。

圖2:這一電路顯示單端D類只能用于沒有直流分量的交流信號。

上面圖2所示電路描述下面的MOSFET Q2導(dǎo)通,向負(fù)載提供必要的電流以產(chǎn)生負(fù)輸出。任何一個(gè)中間輸出電壓就決定了小于100%(或大于0%)的占空比,因此如底部的示意圖所示,最終Q2關(guān)斷,Q1導(dǎo)通。在這些條件下,受輸出濾波器內(nèi)電感作用的影響,電流持續(xù)流向同一個(gè)方向,其唯一通道是從Q2源極,通過D1反激式二極管,到Q2漏極,然后進(jìn)入正電源。這樣的電流方向會引起正電源電壓每個(gè)周期都上升一點(diǎn),直到高到足以損害電路器件。

這個(gè)電路不可能暴露在直流輸入端,也不能形成一個(gè)可以作為靜態(tài)直流輸出出現(xiàn)的偏移 。在這種情況下,輸出濾波器的再生能量將會提高軌道上與負(fù)載供電相反的電源電壓(例如,負(fù)載端正直流電平將會對負(fù)電源軌起到推動作用)。索尼通過交流耦合輸入來處理這個(gè)問題,內(nèi)置一個(gè)能夠關(guān)閉放大器的“電壓升高檢測器”。一個(gè)更巧妙的解決辦法是將開關(guān)放大器設(shè)置成全橋,以便可以回收能量。

一個(gè)嚴(yán)重的工程設(shè)計(jì)災(zāi)難

現(xiàn)在我們已經(jīng)大致描述了一個(gè)設(shè)計(jì)合理的D類放大器的基本原理,接下來就讓我們通過兩張?jiān)韴D(圖3中的放大器和圖4中的電源設(shè)計(jì))來看看所謂的“工程設(shè)計(jì)災(zāi)難”。顯而易見,這一業(yè)余級的D類放大器設(shè)計(jì)中既沒有負(fù)反饋,也沒有輸出濾波。這是一個(gè)開關(guān)頻率為50kHz的開環(huán)架構(gòu)。是的,它是可行的,但絕對達(dá)不到高保真級別。

圖3:這是脈寬調(diào)制器最簡單的實(shí)現(xiàn)方式。它是一個(gè)開環(huán)回路,而且沒有輸出濾波器,這是一個(gè)很粗糙的設(shè)計(jì)。

放大器沒有輸出濾波也能工作,畢竟揚(yáng)聲器不能對50kHz做出響應(yīng)。濾波可改善這一電路可能產(chǎn)生的嚴(yán)重失真問題。更糟糕的后果是來自較長的揚(yáng)聲器引線的RFI(射頻干擾)問題,揚(yáng)聲器引線會攜帶具有大量強(qiáng)大諧波的50kHz開關(guān)波形。這很有可能會打擾到你的鄰居。

脈寬調(diào)制器由最基本的比較器組成,其中一側(cè)輸入端為三角波形,另一側(cè)輸入端為所需的模擬信號。鑒于50kHz的低開關(guān)頻率,將比較器輸出耦合到功率器件的電路只能盡可能的簡單。

對于輸出器件,更是沒有任何電流限制或其它保護(hù)。揚(yáng)聲器引線短路肯定會導(dǎo)致災(zāi)難性的后果。更不用說可能引起的其它風(fēng)險(xiǎn)了,比如輸出器件的短路和高電流有可能引起火災(zāi)。

如果這還不算是糟糕透頂?shù)摹缀醪恢档没ㄙM(fèi)金錢或時(shí)間去設(shè)計(jì)的電路,那么這項(xiàng)工程設(shè)計(jì)的最大災(zāi)難非電源設(shè)計(jì)莫屬。請注意,這位作者是從老式管類設(shè)備入手的,例如5管無變壓器式無線電設(shè)計(jì),其內(nèi)部電路是直接連接到交流電端的。然而,那個(gè)時(shí)候,制造商在這方面也非常老道,你不會看見任何類型的外部連接器孔,而且任何客戶可能觸碰到或抓住的也都經(jīng)過細(xì)致的絕緣處理。因此,我對于直連交流電源的設(shè)備操作并不陌生,它可以處理得很好,但很容易被忽視。

圖4:請勿設(shè)計(jì)這樣的供電電路。如果一定要這樣做,必須通過隔離變壓器將其連接至交流電源。

再次強(qiáng)調(diào),這一放大器的電源直接連接到交流電只是一個(gè)基本問題。由于放大器電路本身輸入和輸出端外部連接的必要性,缺乏隔離措施可能引起更加危險(xiǎn)的后果。當(dāng)交流電源接通時(shí),用戶可能會接觸到連接線。

一些讀者可能會觀察到示意圖中交流電線兩側(cè)都沒有明顯的“直接”連接,例如輸入插孔或揚(yáng)聲器連接。那么就讓我對此來說明一下,當(dāng)您使用交流電源線時(shí),會面對以下兩種場景之一:1)無絕緣;2)絕緣(使用某種類型的變壓器完全隔離交流電線路)。在場景2中,絕不可能通過放大器上的任何連接,經(jīng)由交流線路產(chǎn)生電流,進(jìn)而絕對確保操作人員的電氣安全。這里描述的放大器并沒有這種隔離。雖然可以通過整流器、濾波器帽、TRIAC和一些電阻器來建立交流線路的電流路徑,但一旦接觸到人,仍然極具風(fēng)險(xiǎn)。交流電源線是我們通常接觸到的最危險(xiǎn)的電能源。當(dāng)人們接觸到交流電連接時(shí),絕緣是絕對有必要的,這是毋庸置疑的。

這會延伸到交流線路安全問題,包括交流電源線的極性,確保低端總是與地面位于同側(cè)。然而所有這些問題在任何設(shè)計(jì)合理的電路中都是應(yīng)該避免的,采取的措施就是使用電源變壓器。前面討論的這種放大器只需簡單地包含一個(gè)常用的隔離變壓器,至少能確保安全(但不一定很好)。

作為后話,值得一提的是,該雜志在后續(xù)期刊中發(fā)表了一些聲明,指出這個(gè)電路設(shè)計(jì)欠缺隔離的問題。然而,對新手們來說,一開始便嘗試這樣的設(shè)計(jì),著實(shí)是可怕的。

除了以上的問題,其實(shí)這個(gè)電源設(shè)計(jì)在某些方面還算巧妙,它使用TRIAC交流線路相位控制作為51V電源的一個(gè)高效“粗調(diào)”穩(wěn)壓器。但是,當(dāng)你了解到相位控制調(diào)節(jié)會產(chǎn)生相當(dāng)大的RFI,并且有悖于現(xiàn)代電源設(shè)計(jì)時(shí),它就顯得沒那么巧妙了?,F(xiàn)代電源設(shè)計(jì)側(cè)重功率因數(shù)校正,引入了電流波形圖的波形和相位,并盡可能地使其與電壓波形圖(參見相位控制調(diào)光器)保持一致。簡而言之,電源中的電流會沿著交流電正弦波的電壓波形圖,在多處以短脈沖形式流動。光譜上會顯得很凌亂。顯然,這只是其中一個(gè)較小的問題。

不合格問題

上世紀(jì)80年代,一家著名的政府科研機(jī)構(gòu)主辦的雜志發(fā)表了一篇設(shè)計(jì)筆記,是關(guān)于如何通過運(yùn)算放大器電路實(shí)現(xiàn)更高帶寬的。其中只包含一個(gè)簡單的、非常通用的原理圖(圖5)。

圖5:該電路被視為增加運(yùn)算放大器電路帶寬的可行方法。實(shí)際上,這可能是運(yùn)算放大器最不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)之一。

對運(yùn)算放大器和反饋理論有基本了解的人都會很容易意識到,假設(shè)運(yùn)算放大器的開環(huán)增益顯著高于反饋電阻的比率,則信號增益僅能按照反饋電阻的比率來進(jìn)行設(shè)置。當(dāng)開環(huán)增益下降到等于或小于基于反饋電阻設(shè)置的值時(shí),此時(shí)的頻率就決定了帶寬。除非選擇不同的運(yùn)算放大器,否則無法改善開環(huán)增益中增益與頻率的關(guān)系。

簡單的檢測表明,我們正在本是單極系統(tǒng)的反饋路徑中放置一個(gè)極點(diǎn),這種情況只會使系統(tǒng)更趨于不穩(wěn)。

這種電容可能的唯一影響是瞬態(tài)響應(yīng)過沖加劇,并大幅提高高頻噪聲(可能作者注意到高頻噪聲的增加,并由此推斷出更高的帶寬)。在某些情況下,還會發(fā)生直接振蕩。

偽科學(xué)

大約在1996年中期,某電子愛好者雜志上刊登了一篇關(guān)于魔術(shù)燈的文章,聲稱通過簡單地應(yīng)用普通的臺燈調(diào)光器電路,可以大大提高白熾燈的效率。實(shí)際上,這種電路更加糟糕,因?yàn)樗前氩ā?/p>

作者聲稱,使用30V燈泡而不是100V燈泡,其電壓和電流只是后者的三分之一,因此可以節(jié)省90%的電能。

馬上就有人開始好奇,比如如何對光輸出進(jìn)行比較(使用光度計(jì)測量是顯而易見的,但很容易出現(xiàn)測量誤差),并指出30V燈泡并沒有比110V燈泡的溫度更低。但是,這里的關(guān)鍵性錯(cuò)誤在于126o延遲半波相位控制中,平均值和有效值RMS之間存在3:1的巨大差異。

這種設(shè)計(jì)之所以會大行其道,是因?yàn)樽髡卟捎玫氖欠浅;?、便宜的儀器來測量電壓和電流,而且測量的是非線性波形。更令人驚訝的是,該設(shè)計(jì)方法還被授予了專利(美國專利 5463307)。

為嘗試了解這類電路的測量方法,該作者對全波TRIAC調(diào)光器電路進(jìn)行了一些測量,如圖6所示。該電路與魔術(shù)燈電路的不同之處在于,魔術(shù)燈為半波,而這一電路為全波,但它能夠說明測量中的問題。

圖6:TRIAC調(diào)光器電路。

隨著調(diào)光器兩端交流電壓在每個(gè)周期的增加,電容器開始充電。當(dāng)達(dá)到約30V時(shí),DIAC會斷掉并傳導(dǎo),將電壓降到足夠低來讓電容器放電,從而觸發(fā)TRIAC。由于這是交流半導(dǎo)體,因此每半個(gè)周期重復(fù)一次。

在圖7中,我們能夠看到一張照片,里邊有用于測量臺燈負(fù)載兩端電壓的示波器,并聯(lián)一個(gè)普通的平均值交流電壓表。示波器測量功能被設(shè)置為測量周期有效值電壓。圖7顯示了電流測量的結(jié)果(通過一個(gè)2Ω電阻器)。如果用這一電表來計(jì)算功率,則可以得出結(jié)論:負(fù)載在32.7V時(shí)消耗33mA電流,功耗為1.08W。而實(shí)際上,它是在55V時(shí)消耗了56mA電流,功耗為3.08W。

圖7:示波器設(shè)置為測量負(fù)載電壓,并聯(lián)一個(gè)傳統(tǒng)的平均值交流電表。請注意,示波器測量功能可捕獲的實(shí)際有效值為55V,而電表卻顯示為32V。

圖8:圖7中的設(shè)置是通過2Ω電阻器測量電流。同樣,平均測量結(jié)果是不準(zhǔn)確的,其讀數(shù)偏低。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電路設(shè)計(jì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6637

    文章

    2398

    瀏覽量

    201168
  • 調(diào)光器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    143

    瀏覽量

    23259

原文標(biāo)題:失敗是成功的媽媽!幾款電路設(shè)計(jì)的“敗筆”

文章出處:【微信號:edn-china,微信公眾號:EDN電子技術(shù)設(shè)計(jì)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    PCB及電路設(shè)計(jì)的接地資料基礎(chǔ)

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《PCB及電路設(shè)計(jì)的接地資料基礎(chǔ).docx》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 07-04 14:06 ?16次下載

    電子電路設(shè)計(jì)用什么軟件

    Applicable Graphical Layout Editor)是一流行的電子電路設(shè)計(jì)軟件,由Autodesk公司開發(fā)。它具有友好的界面和豐富的庫,可用于創(chuàng)建復(fù)雜的電路圖和PCB設(shè)計(jì)
    的頭像 發(fā)表于 01-23 13:56 ?2769次閱讀

    電路設(shè)計(jì)中的“地”

    電路設(shè)計(jì)中的“地”怎么設(shè)計(jì),怎么連接一直是是硬件工程師在設(shè)計(jì)和調(diào)試過程中經(jīng)常會遇到的挑戰(zhàn)之一。雷卯對地簡單闡述如下:一、“地”的種類和作用雷卯在實(shí)際電路設(shè)計(jì)中,基本上會用到如下三種類型“地”?!ば盘?/div>
    的頭像 發(fā)表于 01-04 08:02 ?1629次閱讀
    <b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>中的“地”

    EMS輸出電路設(shè)計(jì)

    醫(yī)用產(chǎn)品里的EMS和DDS是如何實(shí)現(xiàn)的?養(yǎng)生行業(yè)的微電怎樣做體驗(yàn)更加的舒服,電路設(shè)計(jì)
    發(fā)表于 11-27 20:03

    硬件電路設(shè)計(jì)之DDR電路設(shè)計(jì)(1)

    電路設(shè)計(jì)中常見的DDR屬于SDRAM,中文名稱是同步動態(tài)隨機(jī)存儲器。
    的頭像 發(fā)表于 11-24 17:28 ?3720次閱讀
    硬件<b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>之DDR<b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>(1)

    輸入沖擊電流抑制電路設(shè)計(jì)

    輸入沖擊電流抑制電路設(shè)計(jì)
    的頭像 發(fā)表于 11-23 18:10 ?731次閱讀
    輸入沖擊電流抑制<b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>

    硬件電路設(shè)計(jì)之晶體與晶振電路設(shè)計(jì)

      晶體與晶振在電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用十分廣泛,對于數(shù)字電路,一個(gè)穩(wěn)定的時(shí)鐘信號,是系統(tǒng)穩(wěn)定的前提。
    的頭像 發(fā)表于 11-22 10:44 ?1749次閱讀
    硬件<b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>之晶體與晶振<b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>

    實(shí)體電源電路設(shè)計(jì)案例

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《實(shí)體電源電路設(shè)計(jì)案例.doc》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 11-20 10:58 ?6次下載
    實(shí)體電源<b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>案例

    基于Matlab帶阻濾波器電路設(shè)計(jì)

    基于Matlab帶阻濾波器電路設(shè)計(jì)及參數(shù)尋優(yōu)
    發(fā)表于 11-20 09:51 ?2次下載

    模擬電路設(shè)計(jì)應(yīng)該掌握的20個(gè)單元電路

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《模擬電路設(shè)計(jì)應(yīng)該掌握的20個(gè)單元電路.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 11-18 09:54 ?2次下載
    模擬<b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>應(yīng)該掌握的20個(gè)單元<b class='flag-5'>電路</b>

    IGBT的保護(hù)電路設(shè)計(jì)方法

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《IGBT的保護(hù)電路設(shè)計(jì)方法.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 11-18 09:39 ?13次下載
    IGBT的保護(hù)<b class='flag-5'>電路設(shè)計(jì)</b>方法

    電路設(shè)計(jì)的思路和原則

    在線電路設(shè)計(jì)這個(gè)詞對我們來說仍稍顯陌生,但提起云計(jì)算相信大家都耳熟能詳了,而在線電路設(shè)計(jì)就是將專業(yè)的工程設(shè)計(jì)與云端相結(jié)合的一種設(shè)計(jì)思路,實(shí)際上這一概念和實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)在歐美等國家悄然興起并開始進(jìn)入國內(nèi)。接下來我給大家介紹一下電路設(shè)計(jì)
    的頭像 發(fā)表于 10-15 12:11 ?1516次閱讀

    PCB電路設(shè)計(jì)中的常見問題

    PCB電路設(shè)計(jì)者需要根據(jù)電路原理圖,在 PCB電路設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)所需要的功能。 PCB電路設(shè)計(jì)是一項(xiàng)很復(fù)雜、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,通常 PCB電路設(shè)計(jì)
    的頭像 發(fā)表于 10-15 12:08 ?881次閱讀

    解密封裝基板與PCB:讓電路設(shè)計(jì)更高級

    解密封裝基板與PCB:讓電路設(shè)計(jì)更高級
    的頭像 發(fā)表于 09-28 10:07 ?1386次閱讀

    MOS管驅(qū)動電路設(shè)計(jì)

    MOS管驅(qū)動電路設(shè)計(jì)秘籍(工作原理+電路設(shè)計(jì)+問題總結(jié))
    發(fā)表于 09-26 06:11