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摘要:介紹了一種用TOPSwitch器件設計的新穎單端正激式電源電路。詳細分析了其電路設計方法,給出了主要參數的計算及實驗波形。 關鍵詞:三端離線PWM開關;正激變換器;高頻變壓器設計
0??? 引言 ??? TOPSwitch是美國功率集成公司(PI)于20世紀90年代中期推出的新型高頻開關電源芯片,是三端離線PWM開關(Three-terminal off line PWM Switch)的縮寫。它將開關電源中最重要的兩個部分——PWM控制集成電路和功率開關管MOSFET集成在一塊芯片上,構成PWM/MOSFET合二為一集成芯片,使外部電路簡化,其工作頻率高達100kHz,交流輸入電壓85~265V,AC/DC轉換效率高達90%。對200W以下的開關電源,采用TOPSwitch作為主功率器件與其他電路相比,體積小、重量輕,自我保護功能齊全,從而降低了開關電源設計的復雜性,是一種簡捷的SMPS(Switch Mode Power Supply)設計方案。 ??? TOPSwitch系列可在降壓型,升壓型,正激式和反激式等變換電路中使用。但是,在現有的參考文獻以及PI公司提供的設計手冊中,所介紹的都是用TOPSwitch制作單端反激式開關電源的設計方法。反激式變換器一般有兩種工作方式:完全能量轉換(電感電流不連續)和不完全能量轉換(電感電流連續)。這兩種工作方式的小信號傳遞函數是截然不同的,動態分析時要做不同的處理。實際上當變換器輸入電壓在一個較大范圍發生變化,和(或者)負載電流在較大范圍內變化時,必然跨越兩種工作方式,因此,常要求反激式變換器在完全能量和不完全能量轉換方式下都能穩定工作。但是,要求同一個電路能實現從一種工作方式轉變為另一種工作方式,在設計上是較為困難的。而且,作為單片開關電源的核心部件高頻變壓器的設計,由于反激式變換器中的變壓器兼有儲能、限流、隔離的作用,在設計上要比正激式變換器中的高頻變壓器困難,對于初學者來說很難掌握。筆者采用TOP225Y設計了一種單端正激式開關電源電路,實驗證明該電路是切實可行的。下面介紹其工作原理與設計方法,以供探討。 1??? TOPSwitch系列應用于單端正激變換器中存在的問題 ??? TOPSwitch的交流輸入電壓范圍為85~265V,最大電壓應力≤700V,這個耐壓值對于輸入最大直流電壓Vmax=265×1.4=371V是足夠的,但應用在一般的單端正激變換器中卻存在問題。 ??? 圖1是典型的單端正激變換器電路,設計時通常取NS=NP,Dmax<0.5(一般取0.4),按正激變換器工作過程,TOPSwitch關斷期間,變壓器初級的勵磁能量通過NS,D1,E續流(泄放)。此時,TOPSwitch承受的最大電壓為 ??? VDSmax≥2E=2Vmax=742V(1)
圖1??? 單端正激式變換器電源電路 ??? 大于TOPSwitch所能承受的最大電壓應力700V,所以,TOPSwitch不能在一般通用的正激變換器中使用。 2??? TOPSwitch在單端正激變換器中的應用 ??? 由式(1)可知,TOPSwitch不能在典型單端正激變換器中應用的關鍵問題,是其在關斷期間所承受的電壓應力超過了允許值,如果能降低關斷期間的電壓應力,使它小于700V,則TOPSwitch仍可在單端正激變換器中應用。 2.1??? 電路結構及工作原理 ??? 本文提出的TOPSwitch的單端正激變換器拓撲結構如圖1所示。它與典型的單端正激變換器電路結構完全相同,只是變壓器的去磁繞組的匝數為初級繞組匝數的2倍,即NS=2NP。 ??? TOPSwitch關斷時的等效電路如圖2所示。
(a)等效電路(b)去磁電流波形 圖2??? TOPSwitch器件關斷時的等效電路及去磁電流的波形 若NS與NP是緊耦合,則 ??? VNP= ??? VDSmax=VNP+E= 2.2??? 最大工作占空比分析 ??? 按NP繞組每個開關周期正負V·s平衡原理,有 ??? VNPon 式中:VNPon為TOPSwitch開通時變壓器初級電壓,VNPon=E; VNPoff為TOPSwitch關斷時變壓器初級電壓,VNPoff=(1/2)E。 解式(4)得 ??? Dmax=1/3(5) 為保險,取Dmax<=30% 2.3??? 去磁繞組電流分析 ??? 改變了去磁繞組與初級繞組的匝比后,變壓器初級繞組仍應該滿足A·s平衡,初級繞組最大勵磁電流為 im(t) 式中:Lm為初級繞組勵磁電感。 當im(i)=Ism時,B=Bmax,H=Hmax,則去磁電流最大值為 ??? Ism 式中:lc為磁路長度; ????? Ipm為初級電流的峰值。 ??? 根據圖2(b)去磁電流的波形可以得到去磁電流的平均值 ??? ??? Is= ??? 下面討論當NP=NS,Dmax=0.5與NP= ??? Im1NP1=Im2NP2(10) 式中:NP1為Dmax=0.5時的勵磁繞組匝數; ????? NP2為Dmax=0.3時的勵磁繞組匝數; ??? 設Lm1及Lm2分別為Dmax=0.5和Dmax=0.3時的初級繞組勵磁電感,則有 ??? Im1= ??? Im2= 由式(10)及Lm1,Lm2分別與NP12,NP22成正比,可得兩種情況下的勵磁繞組匝數之比為 ??? 及 ??? 當NS1=NP1時和NS2=2NP2時去磁電流最大值分別為 ??? Ism1=Im1=Im(13) ??? Ism2=Im2= ??? 將式(10)~(14)有關參數代入式(8)~(9)可得到,當Dmax=0.5時和Dmax=0.3時的去磁電流平均值 ??? ??? 從計算結果可知,采用NS=2NP設計的去磁繞組的電流平均值或有效值要大于NS=NP設計的去磁繞組的電流值。因此,在選擇去磁繞組的線徑時要注意。 3??? 高頻變壓器設計 ??? 由于外圍電路元件少,該電源設計的關鍵是高頻變壓器,下面給出其設計方法。 3.1??? 磁芯的選擇 ??? 按照輸出Vo=15V,Io=1.5A的要求,以及高頻變壓器考慮6%的余量,則輸出功率Po=1.06×15×1.5=23.85W。根據輸出功率選擇磁芯,實際選取能輸出25W功率的磁芯,根據有關設計手冊選用EI25,查表可得該磁芯的有效截面積Ae=0.42cm2。 3.2??? 工作磁感應強度ΔB的選擇 ??????? ΔB=0.5BS,BS為磁芯的飽和磁感應強度,由于鐵氧體的BS為0.2~0.3T,取ΔB=0.15T。 3.3??? 初級繞組匝數NP的選取 ??? 選開關頻率f=100kHz(T=10μs),按交流輸入電壓為最低值85V,Emin≈1.4×85V,Dmax=0.3 計算則 ??? NP= 3.4??? 去磁繞組匝數NS的選取 ??? 取NS=2NP=106匝。 3.5??? 次級匝數NT的選取 ??? 輸出電壓要考慮整流二極管及繞組的壓降,設輸出電流為2A時的線路壓降為7%,則空載輸出電壓VO0≈16V。 ??? NT= ??? 取NT=24匝。 3.6??? 偏置繞組匝數NB的選取 ??? 取偏置電壓為9V,根據變壓器次級伏匝數相等的原則,由16/24=9/NB,得NB=13.5,取NB=14匝。 3.7??? TOPSwitch電流額定值ICN的選取 ??? 平均輸入功率Pi= 4??? 實驗指標及主要波形 ??? 輸入AC 220V,頻率50Hz,輸出DC Vo=15(1±1%)V,IO=1.5A,工作頻率100kHz,圖3及圖4是實驗中的主要波形。 ??? 圖3中的1是開關管漏源電壓VDS波形,2是輸入直流電壓E波形,由圖可知VDS=1.5E;圖4中的1是開關管漏源電壓VDS波形,2是去磁繞組電流is波形,實驗結果與理論分析是完全吻合的。
圖3??? 輸入直流電壓E與漏源電壓VDS波形
圖4??? 漏源電壓與去磁電流is波形 5??? 結語 ??? TOPSwitch自上世紀90年代中期推出以來,以其外圍元件大大減少,成本低,電源設計簡化及完備的系統故障保護,而倍受低壓、小功率電源設計人員的青睞。TOPSwitch系列亦可在降壓型,升壓型,正激式和反激式等變換電路中使用,具有廣泛的應用前景。 |
采用TOPSwitch的單端正激式電源的電路分析與設計
- 電源(262167)
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12單端反激式開關電源RCD反激鉗位電路設計方法
單端反激式開關電源RCD反激鉗位電路設計方法(電源技術應用停刊時間)-單端反激式開關電源RCD反激鉗位電路設計方法 ? ? ? ??
2021-08-31 13:05:53
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178單端正激型開關電源充電器
單端正激型開關電源充電器(理士電源技術有限公司地址)-以C8051F330為核心,開發單端正激型開關電源充電器,C8051F330負責電流環及電壓環采樣及對應脈寬PWM輸出,控制主電路MOSFET管,構成負反饋.
2021-09-23 14:06:52
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16單端反激開關電源原理與設計
的設計。文中介紹了利用該集成芯片實現的具有雙閉環電流(外
回路和內回路)反饋系統的單端反激開關電源的原理和設計方法。?關鍵詞:單端反激式開關電源;雙閉環反饋;光耦隔離
2021-09-27 09:39:19
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95多路輸出單端反激式開關電源原理及設計
多路輸出單端反激式開關電源原理及設計(現代電源技術試卷及答案)-多路輸出單端反激式開關電源原理及設計。本文介紹了一種基于TOPSwith系列芯片設計的小功率多路輸出AC/DC開關電源的原
理
2021-09-27 11:58:09
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53單端正激式變換器為什么要采用磁復位電路?
單端正激式變換器為什么要采用磁復位電路?為何不用專門的磁芯復位電路? 單端正激式變換器(Single Ended Primary Inductance Converter,簡稱SEPIC)是一種非
2023-10-18 15:38:07
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3312單端正激電路磁芯復位的方法
單端正激電路是一種常見的開關電源電路,廣泛應用于各種電子設備中。在單端正激電路中,磁芯的復位是一個非常重要的問題,它直接影響到電路的穩定性和效率。本文將詳細介紹單端正激電路磁芯復位的方法,包括磁芯
2024-07-10 09:51:23
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4208單端正激電路和單端反激電路區別
單端正激電路和單端反激電路是兩種常見的開關電源拓撲結構,它們在設計和應用方面存在一些區別。以下是對這兩種電路的比較和分析: 電路結構 單端正激電路(Forward Converter)是一種
2024-08-02 14:49:29
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2204單端正激電路是誰的派生電路
單端正激電路(Single-Ended Forward Converter)是一種直流-直流(DC-DC)轉換器,廣泛應用于電源轉換領域。它是一種降壓(Buck)轉換器的派生電路,具有較高的效率
2024-08-02 14:52:16
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1543單端正激電路和單端反激電路各有什么特點
單端正激電路和單端反激電路是兩種常見的開關電源拓撲結構,它們在電源設計中有著廣泛的應用。 一、單端正激電路 工作原理 單端正激電路是一種半橋式開關電源,其基本結構包括主開關、整流二極管、濾波電容
2024-08-02 14:54:15
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2529單端正激式變換器為什么要N3線圈?
單端正激式變換器是一種常見的直流-直流變換器,廣泛應用于電源轉換、電池充電、LED照明等領域。在單端正激式變換器中,N3線圈是一個重要的組成部分,它對變換器的性能和穩定性起著關鍵作用。本文將介紹單
2024-08-02 14:56:09
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1212單端正激式變換器和單端反激式變換器有區別嗎
1. 引言 在電力電子領域,變換器是一種將一種電能形式轉換為另一種電能形式的裝置。單端正激式變換器和單端反激式變換器是兩種常見的直流-直流(DC-DC)變換器,它們在電源設計中具有廣泛的應用。盡管
2024-08-02 15:32:42
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2153反激式開關電源工作原理及波形分析
反激式開關電源是一種常見的電源轉換器,其工作原理和波形分析對于理解其性能和應用至關重要。以下是對反激式開關電源工作原理及波形分析的介紹。 一、反激式開關電源工作原理 反激式開關電源的基本原理是將輸入
2024-10-06 16:40:00
9187
9187開關電源中單激式和雙激式的原理區別
。 關于對開關變壓器的分類,對于輸入電壓來說,有單激式和雙激式之分:對于輸出電壓來說,又有正激式和反激式之分。單激式和雙激式開關電源,或正激式和反激式開關電源,它們使用的開關變壓器,在工作原理方面也有很大的不同。 當
2024-10-23 15:52:16
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