摘要:簡要介紹了利用分立元器件搭構的反激式DC/DC變換的拓撲以及實際電路。給出了試驗結果,分析了該拓撲的特點及各項工作性能。該項工作為日后該拓撲的集成化打下了基礎。 關鍵詞:直流/直流;電流型控制;集成化 Research on Integration of Flyback DC/DC Power Supply YE Jian-li, LI Ming-feng? Abstract:The topology for flyback DC/DC switching power supply using discrete components and devices are introduced, which is verified in practical circuit.The result of experiment is here presented, and the feathers of this topology as well as variety of performances are analysed. This work provides base for furture integration of the power supply.? Keywords:DC/DC; Current feedback control; Integration?
1? 引言 ??? 電源的集成化是電源產品發展的方向。在開關電源的應用中,PWM控制電路是電源設計的核心,PWM控制電路可以由分立元器件來實現,因而,可以設想把PWM及反饋控制和自保護電路集成到一個芯片上。在國外,這種控制芯片早就成為商品,如UC3842,TOPSwitch等。而在國內,該類產品幾乎是空白,因而,電源的集成化研究將成為一個發展趨勢。 ??? 由于反激變換器的電路拓撲簡單,輸出與輸入電氣隔離,能高效提供多組直流輸出,升降壓范圍寬,因此在中小功率場合得到廣泛應用。本文利用反激變換器的特點,設計了利用分立元器件搭構的驅動控制電路,驅動反激變換器,為日后的集成化作準備。 2? 驅動控制電路拓撲 ??? 圖1中,V8為振蕩電路產生的振蕩脈沖,其占空比為50%,由該脈沖決定開關器件的工作頻率。V1為原邊電流采樣電阻上的壓降,V2為輸出電壓的反饋值,V3是用于驅動開關管的信號。V2經過PI調節器進行誤差放大后輸入到比較器的反向端,與輸入到比較器同向端的經過誤差放大后的V1值進行比較,從而決定V3的脈寬大小。邏輯電路產生的信號經過輸出級后用來驅動MOSFET的開通和關斷,該信號(V3)的占空比與輸出電壓的反饋值V2成反比,實現電壓反饋式的控制環,同時,該信號的占空比還與輸入的直流電壓值成反比,以實現電路的前饋控制。V3信號由經過放大后的原邊電流的采樣電阻上的電壓值和經過PI調節器的輸出電壓的反饋值共同來控制。圖2為各個反饋信號的誤差放大值、振蕩脈沖V8以及MOSFET的驅動信號V3波形。圖2中1)為振蕩脈沖V8的波形,2)為驅動信號V3的波形,3)、4)為電壓反饋和電流反饋值經過誤差放大后的波形(V2和V1的波形)。
圖1? PWM邏輯電路及輸出電路 ??? 由圖2可知,當反饋電流的誤差放大值V1大于反饋電壓的誤差值V2時,比較器就輸出高電平,驅動信號變成低電平,使MOSFET管關斷,直到下一個振蕩脈沖到來,MOSFET管才開通,因而可以看出,該電路采用的是電流的峰值控制。
圖2? PWM波形圖 ??? 圖3為啟動電路圖。
圖3? 啟動電路圖 ??? 該啟動電路由雙極性晶體管Q1,穩壓二極管D1,D3和二極管D2以及電容C1構成。在電路啟動的初期,輸入的直流電源通過雙極性晶體管Q1給電容C1充電,使電路開始工作。等到反饋的電壓值Feedback比電路中的穩壓二極管D1的穩壓值大時,雙極性晶體管Q1被關斷,該電路停止工作。PWM比較器的工作電壓由Feedback信號提供。這種電路的優點是可以有效地減小損耗,而很多國外產品的啟動電路是由大電阻和電容構成,因而在電阻上將會有一定的損耗。 ??? 在圖1的驅動控制電路中,我們還可以看到,該電路有逐周電流檢測功能。逐周的峰值漏極電流限制電路以原邊電流的采樣電阻作為檢測電阻。器件內部的PI調節器的輸出值設有+5V的電壓限制,而采樣電阻上的電壓值放大5倍后與PI調節器的輸出值進行比較,故設計電路時就可以精確地計算出電流峰值,通過選定采樣電阻值和原副邊的匝數比來進行電流限制。當MOSFET的漏極電流太大使采樣電阻上的壓降放大后超過+5V的閾值時,MOSFET就會被關斷,直到下一個時鐘周期開始。 3? 動態性能試驗 ??? 1)負載變化時輸出電壓的動態特性 ??? 當負載變化時,輸出電壓也在瞬間變化,然后反饋到控制引腳,器件內部的控制電路就會做出相應的調整,改變MOSFET器件開關的占空比,以實現輸出電壓穩定的目的。 ??? 圖4(a)是負載變小時輸出電壓波形的變化情況。負載變小,輸出電壓變大,導致電壓反饋的誤差放大值變小,脈寬調制器的輸出波形的占空比變小,使輸出電壓變小,最終使輸出電壓趨向于穩定值。此時,輸出電壓的反饋值為+5V。 ??? 圖4(b)是負載變大時的輸出電壓波形。同理,可以分析出輸出電壓的變化過程。
圖4? 負載變化時輸出電壓的動態特性圖 ??? 在同一個輸入電壓不同負載情況下MOSFET器件的uDS的波形如圖5所示。
圖5? 負載變化時開關管的uds波形 ??? 圖5上半部分是負載為40Ω時的波形,圖5下半部分是負載為30Ω時的波形。由圖5可知,在不同負載下,MOSFET器件開關的占空比是不相同的,負載大則MOSFET器件的導通時間長。 ??? 2)輸入電壓變化時輸出電壓的動態特性 ??? 當輸入電壓發生變化時,輸出電壓也會在瞬間隨著發生變化,由于輸入電壓的變化直接導致輸入電流的變化,在電流采樣電阻上的壓降的上升斜率隨著變化,可以直接導致輸出占空比的改變,同時,輸出電壓的反饋環節同樣起著調節作用。圖6為輸入電壓變化時輸出電壓的變化情況。 ??? 圖6(a)為輸入電壓由200V減小到150V時的輸出電壓的波形。從圖中可以看出,經過短暫的時間調整后,輸出電壓重新趨向于穩定值,并且輸出電壓的變化非常小。 ??? 圖6(b)為輸入電壓由150V變到200V時的輸出電壓波形。
圖6? 輸入電壓變化時輸出電壓的動態特性 4? 結語 ??? 本文在給出反激電路拓撲的基礎上,通過實際的分立元器件搭構實現該拓撲。給出多組試驗波形,以此分析了驅動控制電路的特點以及工作性能。試驗證明,這種電路控制方法簡潔,性能優良。該電路不僅可以應用于反激式電路,也可以應用于正激式和其它DC/DC電路中。由于所有元器件由分立元器件搭構,這就為將來的集成化,以至最終研制芯片提供了基礎,驗證了可行性。 參考文獻 [1]? 沙占友.新型特種集成電源及其應用[M].北京:人民郵電出版社,1998. [2]? 張占松,蔡宣三.開關電源的原理與設計[M].北京:電子工業出版社,1998. [3]? 何希才.新型開關電源設計與應用[M].北京:科學出版社,2001. |
反激式DC/DC電源的集成化研究
- 電源(244067)
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2018-10-31 10:16:46
正激式和反激式DC-DC轉換器介紹
和反激式DC-DC轉換器為例來介紹隔離式DC-DC轉換器。 1.正激式DC-DC轉換器 正激式轉換器在降壓型DC-DC轉換器的基礎之上添加變壓器而形成,具體電路結構如圖4所示。 圖4正激式
2020-12-09 15:25:24
求助前輩們,關于反激式開關電源輔助繞組
前輩們,我想問一下DC/DC反激式開關電源必須要有輔助繞組嗎?輔助繞組的作用是給控制和驅動芯片供電的嗎?可以直接從輸入的直流母線通過電阻或穩壓管給芯片供電嗎?或者說輔助繞組除了給芯片供電還得靠其實現別的必要功能?
2021-06-06 22:07:07
求助帖!top switch反激式led驅動電源設計
求助,基于top switch反激式LED電源的設計,誰能幫我設計然后仿真,需要仿真波形及說明。酬謝!!拜托大神們了,電源小白。。可以的留下聯系方式
2018-01-11 19:45:32
注意!平滑后的 DC/DC 轉換(穩定化)方式
噪聲比PWM低且損耗也較小,因此部分應用會采用準諧振型。在AC/DC轉換時,開關方式的AC/DC轉換較常使用,還可以用變壓器方式。但是,和線性穩壓器相比,反激式的部件多且成本高,限用于必須絕緣時。反激
2017-02-14 15:40:11
演示電路DC661A-A是一款DC / DC反激式轉換器,采用高度集成的LT3468ES5
演示電路DC661A-A是一款DC / DC反激式轉換器,采用高度集成的LT3468ES5,可將高閃光燈電容快速充電至320V,適用于閃光燈應用
2019-10-11 08:38:53
演示電路DC661A-B是一款DC / DC反激式轉換器,采用高度集成的LT3468ES5-1
演示電路DC661A-B是一款DC / DC反激式轉換器,采用高度集成的LT3468ES5-1,可將高閃光燈電容快速充電至320V,適用于閃光燈應用
2019-10-10 08:40:08
用于4.5V至30V輸入的5V輸出隔離式反激模塊DC-DC轉換器
DC1693A,演示板采用LTM8047,725V隔離式反激模塊DC-DC轉換器。演示電路設計用于4.5V至30V輸入的5V輸出。 5V輸出的典型電流能力隨輸入電壓的變化而變化,VIN = 4.5V時約為110mA,VIN = 30V時約為350mA
2020-04-28 09:39:57
絕緣型反激式轉換器電路設計
接下來將進入實際設計絕緣型反激式轉換器。首先,先貼出使用例題所選擇的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的電路圖。從這部分開始說明如何選擇電路必要的部件,以及計算各數常量
2018-11-28 11:37:09
絕緣型反激式轉換器的基礎:反激式轉換器的特征
,在二次側進行整流、平滑,成為需要的DC電壓。不過,實際的電路會監控輸出,并增加控制開關晶體管的反饋電路、控制電路。反激式轉換器,可組成降壓和升壓,且同時支持絕緣和非絕緣,優點是確保大輸入電壓范圍,但
2018-11-27 17:01:04
聊聊經驗——關于DC/DC電源轉換設計
,LTC3770等等。一般在使用這些芯片時,廠家都會詳細的使用說明和典型電路供參考。第九條、隔離的DCDC開關電源模塊電路設計方案常用的隔離DC/DC轉換主要分為三大類:1.反激式變換。2.正激式變換。3.橋式
2014-03-25 14:00:45
請大神指教一下迷津,萬分感謝!這個DC-DC變換電路是正激式還是反激式?
請大神指教一下迷津,萬分感謝!這個DC-DC變換電路是正激式還是反激式。誠信求教,零電流準諧振半橋式變換器是屬于正激式變換器還是反激式變換器?
2016-05-28 09:54:29
請推薦反激有源鉗位的IC
請TI工程師推反激有源鉗位的IC,主要應用在DC-DC電源上,因寬電壓輸入9-36V范圍,若用正激有源鉗位的話二次側續流管會是比較難處理的問題,加之體積小,所以想用反激有源鉗位。早先的IC有看到UCC3580可以做。請問有沒有比這顆更新,體積更小的封裝IC可以用上。謝謝
2019-07-05 11:51:46
請問設計DCDC反激式變壓器開關電源如何選型控制芯片
最近想設計一個DCDC反激式變壓器開關電源,但不知如何選型控制芯片,求助TI工程師。參數如下:輸入(DC)36~75V輸出(DC):1、+15V / 1A;2、+24V / 1A(接反饋);3
2019-04-15 13:09:04
采用臨界模式的AC/DC單級反激式LED驅動電源設計方案
、功率因素、諧波電流等多種因素,這就要求其選擇合適的LED驅動電源解決方案。為此,本文提出采用臨界模式(boundary mode)的AC/DC單級反激式的電源拓撲,通過理論計算和經驗分析確定合理
2018-09-27 15:08:18
隔離型反激式轉換器的性能評估和檢查要點
性能外,也將說明確認能否正常工作的重要檢查點。性能評估時,首先從理解對電路構成的電源IC的特征開始進行評估。如同“設計篇”的“AC/DC PWM方式反激式轉換器設計方法”中所說明般,近年來電源設計必須
2018-11-30 11:41:33
利用集成化開關穩壓器簡化電源設計
利用集成化開關穩壓器簡化電源設計
一提到電源設計,大多數工程師都會感到撓頭,他們往往會問“從哪里入手呢”。首先先必須確定電源的拓撲,包括降壓、升壓、f
2010-01-19 09:34:53
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