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        降壓型直流開關(guān)穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)

        2017-06-10 00:09:15丁荔李太全左競(jìng)姚凱強(qiáng)
        電子技術(shù)與軟件工程 2017年11期

        丁荔++李太全++左競(jìng)++姚凱強(qiáng)

        摘 要本文設(shè)計(jì)了一種以LM5117為核心芯片,Buck降壓電路為核心電路,STC12C5A60S2單片機(jī)為控制部件的開關(guān)穩(wěn)壓電源。該電源負(fù)載,調(diào)整率Si≤0.5%,電壓調(diào)整率Sv≤0.5%,DC-DC轉(zhuǎn)換率為93%。

        【關(guān)鍵詞】DC-DC轉(zhuǎn)換 LM5117芯片 直流開關(guān)穩(wěn)壓電源

        開關(guān)電源是利用電子開關(guān)器件通過控制電路,使電子開關(guān)器件不停地“接通”和“斷開”,讓電子開關(guān)器件對(duì)輸入電壓進(jìn)行脈沖調(diào)制,從而實(shí)現(xiàn)電壓變換、輸出電壓可調(diào)和自動(dòng)穩(wěn)壓。常用開關(guān)穩(wěn)壓電源電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且難于實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓數(shù)字化調(diào)節(jié),本文介紹一種以LM5117為核心降壓芯片的直流穩(wěn)壓電源,該電源設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,可實(shí)現(xiàn)輸出穩(wěn)壓數(shù)字化調(diào)節(jié)且工作效率較高。

        1 電源整體設(shè)計(jì)

        1.1 設(shè)計(jì)要求

        輸出電壓偏差|UO|≤100mV;

        最大輸出電流IO≥3A;

        輸出紋波Uopp≤50mV;

        負(fù)載調(diào)整率Si≤5%;

        電壓調(diào)整率Sv≤0.5%;

        效率η≥85%;

        重量小于0.2kg;

        具備過流保護(hù)和負(fù)載識(shí)別功能。

        1.2 設(shè)計(jì)方案

        本開關(guān)穩(wěn)壓電源主要由電流檢測(cè)部分、過流保護(hù)部分、降壓部分、負(fù)載識(shí)別部分和輸出電壓調(diào)節(jié)部分組成,其工作原理框圖如圖1所示。直流穩(wěn)壓電源輸出固定16V,經(jīng)過LM5117為核心的Buck電路輸出穩(wěn)定可調(diào)電壓,在輸出電路中串入電流檢測(cè)模塊送入單片機(jī)A/D采集并判斷電流是否大于動(dòng)作電流,在Buck電路輸出端增加一個(gè)負(fù)載識(shí)別端口,外接電位器按U0=R/1k得到輸出電壓設(shè)定值,由單片機(jī)D/A控制輸出電壓到達(dá)設(shè)定值,構(gòu)成閉合控制回路,其電路原理圖如圖2所示。

        2 開關(guān)電源的組成部分設(shè)計(jì)

        2.1 降壓電路

        采用LM5117組成的DC-DC電路,其中LM5117是同步降壓控制器,適用于高電壓或各種輸入電源的降壓型穩(wěn)壓器應(yīng)用;其控制方法是基于仿真電流斜坡的電流模式控制,而電流模式控制具有固定的輸入電壓前饋、逐周期電流限制和簡(jiǎn)化環(huán)路補(bǔ)償?shù)墓δ?,輸出紋波電壓小、效率可高達(dá)93%可很好滿足要求。

        2.2 過流保護(hù)電路

        LM5117一腳UVLO是欠壓鎖定編程引腳,我們采用軟件調(diào)控來實(shí)現(xiàn)電流過保護(hù),通過控制芯片一腳的電壓來控制芯片的工作狀態(tài)。利用INA271高端檢測(cè),通過接入電阻恒定為50mΩ的康銅絲采樣電壓從而算出電流。將INA271采樣輸出電壓送入單片機(jī)A/D采集,判斷計(jì)算出的電路電流是否大于動(dòng)作電流值,過流時(shí)通過P3.1輸出低電平至Uvlo腳,芯片停止工作實(shí)現(xiàn)過流保護(hù)。該方案可行性高且可減小整個(gè)裝置質(zhì)量,減小系統(tǒng)效率,如圖3所示。

        2.3 降低紋波

        注:Vro為總紋波大小,紋波是疊加在直流電壓的交流部分。ESR為 C的的等效串聯(lián)電阻。

        由公式可知三種減小紋波電壓的方法:

        (1)適當(dāng)增大開關(guān)頻率,但此做法回事系統(tǒng)功耗增加,電源效率降低;

        (2)減小ESR,可選擇若干電解電容,瓷片電容并聯(lián)ESR的值只有幾十毫歐,此方法有效減小紋波的同時(shí)可提高電容量,即增加輸出濾波電路電感可在一定范圍內(nèi)盡量大;

        (3)采用πLC濾波電路也可有效降低輸出端紋波大小。

        2.4 DC-DC變換

        采用非隔離型Buck電路,以LM5117為核心,由開關(guān)管CSD18532,電感,電容組成。由兩個(gè)開關(guān)管交替導(dǎo)通將輸入直流電壓變化成矩形波,空載時(shí)滿足(△W為空占比),當(dāng)負(fù)載接入時(shí),輸出電壓通過店主分壓反饋到芯片F(xiàn)b腳,保持輸出電壓為穩(wěn)定可調(diào)電壓。

        2.5 穩(wěn)壓控制

        如圖4所示,自LM5117的FB引腳輸出的電阻分壓信號(hào)可設(shè)定輸出電壓電平在一定范圍內(nèi)變化,F(xiàn)B引腳的調(diào)節(jié)閾值為0.8V。設(shè)定R0為1.2k,由電路圖可以確定DA輸入U(xiǎn)i和輸出UO間的關(guān)系為:

        ,通過確定R1,R2的阻值進(jìn)行優(yōu)化即可穩(wěn)定輸出連續(xù)的電壓值,以實(shí)現(xiàn)輸出電壓的數(shù)字化控制。

        3 電路設(shè)計(jì)

        3.1 A/D采集電路

        采用12位串行輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC2543,此芯片使用開關(guān)電容逐次逼近技術(shù)完成A/D轉(zhuǎn)換過程,串行輸入結(jié)構(gòu)可以節(jié)省單片機(jī)I/O口資源,分辨率較高,在儀器儀表中有較為廣泛的應(yīng)用。

        3.2 D/A輸出電路

        采用TI公司生產(chǎn)的帶有緩沖基準(zhǔn)輸入的雙路12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLV5618,輸出電壓為基準(zhǔn)電壓的兩倍,且單調(diào)變化。REF5040提供精準(zhǔn)參考電壓4.096V。數(shù)字輸入端帶有斯密特觸發(fā)器,具有較高的噪聲抑制能力。

        4 運(yùn)行結(jié)果測(cè)試

        4.1 器件選擇

        由各種計(jì)算分析選擇開關(guān)頻率Fsw=1000kHz,定時(shí)電阻Rt=51K,輸出電感 Lo=22μH,電流檢測(cè)電阻Rs=5mΩ,輸出電容采用4個(gè)47μF電容并聯(lián)Cout=235μF,輸出分壓器Rfb1=1.45K,Rfb2=6.2K,電位調(diào)節(jié)器處處電壓為5V,F(xiàn)cross=10K,Rcomp=27.4K,Ccomp=15nf。

        4.2 方案測(cè)試

        采用控制單一變量的方法對(duì)上述設(shè)計(jì)進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果該開關(guān)穩(wěn)壓電源不僅滿足設(shè)計(jì)要求,而且在此要求的基礎(chǔ)上更加優(yōu)化即輸出電壓偏差|Uo|≤35mV,最大輸出電流Io=3.2A,負(fù)載調(diào)整率Si=0.002,電壓調(diào)整率Sv=0.002,系統(tǒng)效率η=92.8%。

        5 結(jié)論

        本開關(guān)穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)核心是LM5117芯片,通過實(shí)際設(shè)計(jì)表明,以LM5117為核心設(shè)計(jì)的降壓型直流開關(guān)穩(wěn)壓電源DC-DC的轉(zhuǎn)換率高達(dá)93%,具有廣泛的使用價(jià)值。

        參考文獻(xiàn)

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        [4]吳慎山主編.電子線路設(shè)計(jì)與實(shí)踐[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011.

        [5]臧春華主編.電子線路設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M].北京: 高等教育出版社,2012.

        作者單位

        長(zhǎng)江大學(xué) 湖北省荊州市 434025

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