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        基于反激式微功率開關電源設計

        2015-09-14 01:34:28李婉婷王文博
        中國新技術新產品 2015年23期
        關鍵詞:穩(wěn)壓電路設計二極管

        李婉婷王文博

        (1.鄭州祥和集團有限公司,河南 鄭州 450000;2.鄭州華力信息技術有限公司,河南 鄭州 450000)

        1 前言

        開關電源的設計涉及到的知識方方面面,不僅涉及到模擬數(shù)字電路,半導體元件特性,電磁學知識,還需要考慮產品散熱,安全要求、電兼容性能等。傳統(tǒng)的設計需要人工來完成,其步驟繁瑣,工作量大,效率低。傳統(tǒng)控制電路的外圍器件多,結構繁冗,一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,電源就無法正常工作,產品可靠性差。

        為了解決上述問題,本文特別選擇PowerIntegrations公司的一款反擊式開關電源控制芯片LNK364。該器件在一個單片IC上集成了一個700 V的功率MOSFET、新穎的開/關控制狀態(tài)機、一個自偏置的高壓開關電流源、頻率抖動、逐周期的電流限制及遲滯熱關斷電路,僅需要搭配少量阻容原件,即可和脈沖變壓器配合實現(xiàn)基本開關電源的所有功能。并且其內部具有一個5.8V的自穩(wěn)壓電路,能夠為芯片提供電源,并且提供一個1mA的輸出,給反饋電路供電,從而省去了脈沖變壓器的一個電源次級繞組,使得電源的設計電路更加簡化。

        2 整體結構設計

        作為一款微功率的電源設計,首選的拓撲結構為反激式,其拓撲結構簡單,設計適應范圍廣,是一般小功率電源的首選拓撲,選用LNK364作為控制芯片。電路設計如圖1所示。

        整個電路分為緩沖保護部分,EMC部分,整流濾波部分,PWM變送部分,整流輸出部分和穩(wěn)壓反饋部分來進行設計。交流電源經過緩沖保護,EMC電路和整流濾波后轉化成高電平直流信號,高電平直流信號經過PWM調制和脈沖變壓器,轉化成低電壓交流脈沖信號,低電壓交流脈沖信號經過整流輸出部分轉化成所需要的直流信號,直流信號上再接穩(wěn)壓反饋通過光耦將隔離后的開通/關斷信號傳輸給開關電源控制芯片,從而完成輸出端不同負載下的穩(wěn)壓功能。

        3 硬件設計

        3.1 緩沖保護電路設計

        緩沖保護電路共包括兩個原件RQ1和MOV1。其中RQ1為輔溫度系數(shù)電度,其主要用于緩沖開關電源上電瞬間電容充電電流,對電容起到一個保護作用。MOV1位壓敏電阻,用于防止雷擊等情況發(fā)生時的差模干擾,當有差模高電壓進來的時候,其與RQ1共同形成一個電阻穩(wěn)壓電路將差模高電壓信號濾除。RQ1 選型為MT72-10D7,MOV1選型為14D471K。

        3.2 EMC電路設計

        EMC電路共有兩個元件L1、C1,它們的主要作用為提高電源的電磁兼容性能。其中L1為環(huán)形共模電感,C1位X1型安規(guī)電容,L1和C1組合成為一個低通濾波電路,從而衰減外部差/共模高頻干擾對電源性能的影響。L1選擇5.6mH/1A的環(huán)形共模電感,C1 選擇0.1uF/275V的X1行安規(guī)電容。

        3.3 整流濾波電路設計

        整流濾波電路主要是將交流電源轉換成直流,其由DB1、L2-3、C2-3組成。其中DB1為整流橋,根據(jù)開關電源控制芯片特性,控制芯片過流保護閾值為250mA,所以此處設計容量為1A就能滿足要求,因此整流橋額定電流等于1A,反向擊穿電壓大于400V(275V*1.414)即可,此處選型GBP08(2A、800V)。L2-3選型為1mH/1A工型電感,C2-3選型為6.8uF/450V電解電容。

        3.4 PWM變送電路設計

        PWM變送電路由主控芯片,脈沖變壓器和續(xù)流電路三部分組成。其中主控芯片(LNK364)內部包含一個700V的MOSFET及其控制器。內部連接到漏極的高壓電流源在啟動階段提供偏置電流,從而省去了外部啟動電路。其內部集成的振蕩器能夠給輸出MOSFET提供132kHz的輸出脈沖。

        此外,IC還集成了一些功能用于系統(tǒng)級的保護。自動重啟動功能可以在過載、輸出短路或開環(huán)條件下限制MOSFET、變壓器及輸出二極管中的功率耗散。自動恢復遲滯熱關斷功能還可以在溫度超過安全限值時禁止MOSFET開關。芯片通過控制內部的開關管不斷的開通關斷,將上級輸出的高壓直流信號轉化成132kHz的脈沖信號。當開關管開通的時候,脈沖變壓器的初級內流動的電流增加,達到峰值Ip。當開關管關斷的時候,反激電壓使輸出二極管進入導通狀態(tài),同時初級線圈存儲的能量為1/2LI^2傳遞到次級,提供負載電流,同時給輸出電容充電。通過電壓反饋電路可以調節(jié)初級脈沖的占空比來調節(jié)Ip的大小,從而起到穩(wěn)壓輸出的作用。

        這其中關鍵在于脈沖變壓器的選型,根據(jù)功率要求我們選擇EE16磁芯,材料為PC47,初級繞組為87匝,5V次級6匝,12V繞組14匝。D1為續(xù)流二極管,在這里選擇超快速二極管MUR160。R2為10K/1W,C4為102/1kV高頻瓷片電容。D1、R2和C4共同組成了一個續(xù)流緩沖電路,防止開關管關斷的時候變壓器初級產生瞬間反向高壓燒壞開關管。

        3.5 整流輸出電路設計

        整流輸出電路設計主要包括單向整流電路和濾波輸出電路,單向整流主要是利用二極管的單向導通能力,當一次關斷期間,次級整流二極管導通,將鐵心中存儲的磁能釋放,再經過濾波輸出電路輸出穩(wěn)定直流電壓。二極管選用SF24超快速整流二極管。濾波輸出電路由L4-5、C6-9組成,L4、L5為6.8uH磁棒電感。C6-7選用470uF/16V電解電容,C8-9選用220uF/35V電解電容。

        3.6 穩(wěn)壓反饋電路設計

        穩(wěn)壓反饋電路包括一個TL431,一個反饋光耦和一些阻容組成。是一個典型的穩(wěn)壓開關反饋電路,當輸出電壓達到5V的時候,U2導通,U1內的MOSFET關斷,直到下一個開關周期的到來。U2選用PC817,R7=R9=10K,R6=150R,R8=1K,C=102。

        結語

        設計中采用了LNK364單片開關電源控制芯片,其內部集成的全部開關電源控制及保護功能,使得開關電源的集成度進一步提高,性價比增強,外圍電路簡化,可靠性增強,使得小成本、高要求、高可靠性電源更好地選擇。

        [1]Power Integrations. LNK362-364 Datasheet[Z].

        [2]安森美半導體.TL431 datasheet[Z].

        [3]TI開關電源基礎知識[Z].

        [4]普利斯曼.開關電源設計(第三版)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2010.

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