datasheet

DC/DC變換器技術現狀及未來

2008-04-21来源: 互联网关键字:数字电源
分布式電源係統應用的普及推廣以及電池供電移動式電子設備的飛速發展,其電源係統需用的DC/DC電源模塊越來越多。對其性能要求越來越高。除去常規電性能指標以外,對其體積要求越來越小,也就是對其功率密度的要求越來越高,對轉換效率要求也越來越高,也即發熱越來越少。這樣其平均無故障工作時間才越來越長,可靠性越來越好。因此如何開發設計出更高功率密度、更高轉換效率、更低成本更高性能的DC/DC轉換器始終是近二十年來電力電子技術工程師追求的目標。例如:二十年前Lucent公司開發出第一個半磚DC/DC時,其輸出功率才30W,效率隻有78%。而如今半磚的DC/DC輸出功率已達到300W,轉換效率高達93.5%。

  從八十年代末起,工程師們為了縮小DC/DC變換器的體積,提高功率密度,首先從大幅度提高開關電源的工作頻率做起,但這種努力結果是大幅度縮小了體積,卻降低了效率。發熱增多,體積縮小,難過高溫關。因為當時MOSFET的開關速度還不夠快,大幅提高頻率使MOSFET的開關損耗驅動損耗大幅度增加。工程師們開始研究各種避開開關損耗的軟開關技術。雖然技術模式百花齊放,然而從工程實用角度僅有兩項是開 發成功且一直延續到現在。一項是VICOR公司的有源箝位ZVS軟開關技術;另一項就是九十年代初誕生的全橋移相ZVS軟開關技術。

  有源箝位技術曆經三代,且都申報了專利。第一代係美國VICOR公司的有源箝位ZVS技術,其專利已經於2002年2月到期。VICOR公司利用該技術,配合磁元件,將DC/DC的工作頻率提高到1MHZ,功率密度接近200W/in3,然而其轉換效率卻始終沒有超過90%,主要原因在於MOSFET的損耗不僅有開關損耗,還有導通損耗和驅動損耗。特別是驅動損耗隨工作頻率的上升也大幅度增加,而且因1MHZ頻率之下不易采用技術,其效率是無法再提高的。因此,其轉換效率始終沒有突破90%大關。

  為了降低第一代有源箝位技術的成本,IPD公司申報了第二代有源箝位技術專利。它采用P溝MOSFET在變壓器二次側用於forward電路拓樸的有源箝位。這使產品成本減低很多。但這種方法形成的MOSFET的零電壓開關(ZVS)邊界條件較窄,在全工作條件範圍內效率的提升不如第一代有源箝位技術,而且PMOS工作頻率也不理想。

  為了讓磁能在磁芯複位時不白白消耗掉,一位美籍華人工程師於2001年申請了第三代有源箝位技術專利,並獲準。其特點是在第二代有源箝位的基礎上將磁芯複位時釋放出的能量轉送至負載。所以實現了更高的轉換效率。它共有三個電路方案:其中一個方案可以采用N溝MOSFET。因而工作頻率較高,采用該技術可以將ZVS軟開關、同步整流技術、磁能轉換都結合在一起,因而它實現了高達92%的效率及250W/in3以上的功率密度。(即四分之一磚DC/DC做到250W功率輸出及92%以上的轉換效率)

  我們給出三代產品的等效電路,讀者可從其細節品味各自的特色。有關有源箝位技術近年論文論述頗多,此處不多贅述。

  全橋移相ZVS軟開關技術,從90年代中期風靡大功率及中功率開關電源領域。該電路拓樸及控製技術在MOSFET的開關速度還不太理想時,對DC/DC變換器效率的提升起了很大作用。但是工程師們為此付出的代價也不小。第一個代價是要增加一個諧振電感。它的體積比主變壓器小不了多少(約1/2左右),它也存在損耗,此損耗比輸出濾波電感損耗也小不了太多。第二個代價是丟失了8~10%的占空比,這種占空比的丟失將造成二次側的整流損耗。所以弄得不好,反而有得不償失的感覺。第三,諧振元件的參數需經過調試,能適應工業生產用的準確值的選定是要花費較多的時間,試驗成本較高。此外,因同步整流給DC/DC效率的提高帶來實惠頗多,而全橋移相對二次側同步整流的控製效果並不十分理想。例如:第一代PWM ZVS全橋移相控製器,UC3875及UCC3895隻控製初級側。若要提供準確的控製同步整流的信號需另加邏輯電路。第二代全橋移相PWM控製器如LTC1922-1、LTC3722-1/-2,雖然增加了對二次側同步整流的控製信號,在做好ZVS軟開關的同時做好二次側的同步整流。但仍舊不能十分有效地控製好二次側的ZVS ZCS同步整流,而這是提高DC/DC變換器效率最有效的措施。UCC3722-1/-2的另一個重大改進是減小諧振電感的感量,這不僅縮小了諧振電感的體積,而且降低了損耗,占空比的丟失也減小了許多.這裏我們給出LTC3722加上同步整流的控製電路,由業界工程師們自己去分析對照。

在DC/DC業界,應該說,軟開關技術的開發、試驗、直到用於工程實踐,費力不小,但收效卻不是太大。花在這方麵的精力和資金還真不如半導體業界對MOSFET技術的改進。經過幾代MOSFET設計工業技術的進步,從第一代到第八代。光刻工藝從5μM進步到0.5μM。完美晶格的外延層使我們將材料所選擇的電阻率大幅下降。加上進一步減薄的晶片。優秀的芯片粘結焊接技術,使當今的MOSFET (例如80V40A)導通電阻降至5mΩ以下,開關時間已小於20ns,柵電荷僅20nc,而且是在邏輯電平下驅動即可。在這樣的條件下,技術獲得了極好的效果,幾乎使DC/DC的效率提高了將近十個百分點。效率指標已經普遍進入了>90%的範圍。

  目前,自偏置同步整流已經普遍用於5V以下的低壓小功率輸出。自偏置同步整流用法簡單易行,選擇好MOSFET即告成功,此處不多述。

  而對於12V以上至20V左右的同步整流則多采用控製驅動IC,這樣可以收到較好的效果。ST公司的STSR2和STSR3可以很好地用於反激變換電路及正激變換電路。我們給出其參考電路。線性技術公司的LTC3900和LTC3901則是去年才推出的更優秀的同步整流控製IC.采用IC驅動的同步整流電路中,應該說最好的還是業界於2002年才正式使用的ZVS,ZCS同步整流電路,它將DC/DC轉換器的效率帶上了95%這一曆史性台階。

  ZVS,ZCS同步整流隻適用初級側為對稱型電路拓樸,磁芯可以雙向工作的場合。即推挽、半橋以及全橋硬開關的電路。二次側輸出電壓24V以下,輸出電流較大的場合,這時可以獲得最佳的效果。我們知道,對於傳輸同樣功率高壓小電流硬開關的損耗要比低壓大電流硬開關時的損耗低很多。我們利用這種性能將PWM的輸出信號經過變壓器或高速光耦傳輸至二次側,適當處理其脈寬後,再去驅動同步整流的MOSFET。讓同步整流的MOSFET在其源漏之間沒有電壓,不流過電流時開啟及關斷。隻要此時同步整流的MOSFET的導通電阻足夠小,柵驅動電荷足夠小,就能大幅度地提升轉換效率。最高的95%的轉換效率即是這樣獲得的,業界將其稱為CoolSet,即冷裝置,不再需要散熱器和風扇了。

  這種電路拓樸的輸出電壓在12V、15V輸出時效率最高,電壓降低或升高,效率隨之下降。輸出電壓超過28V時,將與肖特基二極管整流的效果相當。輸出電壓低於5V時采用倍流整流會使變壓器利用更充分,轉換效率也會更高。

  在ZVS及ZCS同步整流技術應用於工程獲得成功後,人們在不對稱電路拓樸中也在進行軟開關同步整流控製的試驗。例如已經有了有源箱位正激電路的同步整流驅動(NCP1560),雙晶體管正激電路的同步整流驅動(LTC1681及LTC1698)但都未取得如對稱型電路拓樸的ZVS,ZCS同步整流的優良效果。

  近來,TI的工程師采用予撿測同步整流MOSFET開關狀態,然後用數字技術調整MOSFET開關時間的方法突破性的做出ZVS的同步整流,從而解決了非對稱電路的軟開關同步整流,詳情見專題論述。

  近年來,複合電路拓樸也迅速發展起來,這種電路拓樸的集中目標都在於如何讓同步整流部分的效率做到最佳狀態。當初級電壓變化一倍時,二次側的占空比會相應縮小一半。而MOSFET的源漏電壓卻升高一倍。這意味著我們必須選擇更高耐壓的同步整流用MOSFET。我們知道,從半導體技術來分析MOSFET這種器件,當其耐壓高一倍時,其導通電阻會擴大兩倍。這對於用做同步整流十分不利,於是我們設想可否將二次側同步整流的MOSFET的工作占空比定在48%~50%。這樣我們選擇比輸出電壓高2.5倍的MOSFET就可以了。例如:3.3V輸出電壓時同步整流MOSFET的耐壓選12V檔就可以了。而占空比變化大的我們就得選20V甚至30V的MOSFET,大家對比一下,12V的MOSFET會比20V的MOSFET的導通電阻小很多!正是基於這樣一種思維,美國業界工程師先後搞出了多個複合電路拓樸。

  第一家申請專利的是美國SynQor公司,它的電路為Buck加上雙組交互forward組合技術。第一級是同步整流的Buck電路,將較高的輸入電壓(36~75V)降至某一中間值如26V。控製兩管占空比在30~60%工作。第二級為兩組交互forward電路。各工作在50%占空比,而且兩者輸出相位相差180º剛好互補。變壓器僅為隔離使用,其磁密和電密都處在最佳狀態。Buck級隻要輸出濾波電感,而forward級在整流後隻要輸出濾波電容。如此情況下SynQor產品獲得了92%以上的轉換效率。下麵給出其電路,其控製IC就是我們熟知的UCC3843。它利用一顆IC巧妙地控製了上述全部功能。

第二家申請專利的是美國國家半導體公司,它的電路為Buck加上一組對稱拓樸(推挽、半橋、全橋)。第一級與SynQor公司相同,而第二級則為對稱型電路拓樸。這樣就可方便地實現ZVS,ZCS,它的同步整流不僅是ZVS,ZCS軟開關的,而且是最大占空比條件下的同步整流。如此情況下,它獲得了94%的轉換效率,下麵給出其電路,見圖:限於兩級交聯其效率畢竟為兩級的乘積,因此這種方式的最高效率還是受到限製。

  國家半導體公司給出的控製IC是當今最新穎獨特的。首先它無需起動電路。可直接接100V以下高壓。其次它驅動Buck電路的電平位移電路也做在IC內部。然後還同步地給出第二級的雙路輸出驅動。可直接驅動推挽電路,或加上驅動器IC驅動半橋或全橋電路,二次側反饋的光耦可直接接至IC。此IC即今年剛問世的LM5041。

  以上兩種電路拓樸由於二次占空比不變還很適合多路輸出。複合電路拓樸中還有一個新的發明就是推挽電路二次側同步整流之後再加上Buck電路以實現多輸出。采用一顆UCC3895再加上幾個門電路形成了一個革命性的變革組合。其電路如下。這是一個很奇妙的思維及組合,其推挽及同步整流也都是處在最大占空比之下工作的,但電壓卻在變化著。

  在開關電源中普遍應用高頻鐵氧體磁芯,作為變壓器和 電感,由於鐵氧體固有的磁滯特性,使得我們在設計所有各類電路拓樸時都不得不麵對這個問題。在此之前絕大多數電路的做法都是用R、C、D網絡將該部分磁能消耗掉,對變換器效率有幾個百分點的影響。由於還有比它損耗比例更大的部位,所以注意力並沒有放在此處。然而到了轉換效率升至90%以上時,這種做法就絕對不可以了。從現在DC/DC工程化的產品來看,由於增加半導體器材(如MOSET、驅動IC等)是易如反掌的事。因此多數電路拓樸選用的是全橋電路拓樸及雙晶體管正激電路。這兩個電路是能使磁芯自動複位的最佳拓樸。對全橋電路與四個MOSFET並接上四個肖特基二極管即可,當對角線MOSFET同時關斷時,變壓器初級繞組勵磁電感中的能量可自動地通過另兩個二極管回饋至供電電源。如果工作頻率不高,或選用了具快恢複性能體二極管的MOSFET,就可以省掉這四支肖特基二極管。這很適合100W以上的大功率DC/DC。而對於100W以下的DC/DC則多選雙晶體管正激電路。它的複位原理已人盡皆知,唯一的不足就是最大隻有50%的占空比。對小功率的forward電路近年來開發出一個諧振式自動複位電路。用了幾個無源元件就能基本無損耗地將磁芯複位,其不足點也是最大占空比僅有50%,此外就是主功率MOSFET的耐壓要提升約30%。

  目前,美國幾家高級DC/DC製造商已經在高功率密度的DC/DC中使用了小型微處理器的技術。首先它可以取代很多模擬電路,減少了模擬元件的數量,它可以取代窗口比較器 、檢測器、鎖存器等完成電源的起動、過壓保護、欠壓鎖定、過流保護、短路保護及過熱保護等功能。由於這些功能都是依靠改變在微控製器上運行的微程序。所以技術容易保密。此外,改變微控製器的微程序還可以適應同一印板生產多品種DC/DC的要求,簡化了器材準備、生產管理等的複雜工作。由於它是數字化管理,它的保護功能及控製功能比采用模擬電路要精密得多,有了它還可以解決多個模塊並聯工作的排序和均流問題。

  第二代微控製器控製的DC/DC還沒有將典型的開關電源進行全麵的數字閉環控製,但是已經沒有PWM IC出現在電路中,一個小型MCU參與DC/DC的整個閉環控製。但PWM部分仍是模擬控製,現在,采用DSP數字信號處理器參與脈寬調製,最大、最小占空比控製、頻率設置、降頻升頻控製、輸出電壓的調節等工作,以及全部保護功能的DC/DC變換器已經問世。這就是使用TI公司的TSM320L2810控製的開關電源,是全數字化的電源,這時DC/DC的數字化進程就真正地實現了。好在半導體技術的進步能很大幅度地降低芯片成本,因此,電源技術的數字化革命應該說號角已經吹響。該讓我們向在模擬領域進行電源技術攀登的工程師們開始敲起數字化的進行曲了!使用DSP控製的數字電源我們另文介紹。

  總結上述調研我們可以看到,半導體技術進步是DC/DC技術變化的強大動力。

  (1) MOSFET的技術進步給DC/DC模塊技術帶來的巨大變化,同步整流技術的巨大進步。

  (2) Schottky技術的進步。

  (3) 控製及驅動IC的進步。

  a. 高壓直接起動

  b. 高壓電平位移驅動取代變壓器驅動

  c. ZVS,ZCS驅動器貢獻給同步整流最佳效果

  d. 光耦反饋直接接口

  PWM IC經曆了電壓型=>電流型=>電壓型的轉換,又經曆了硬開關=>軟開關=>硬開關的否定之否定變化。掌握優秀控製IC是製作優秀DC/DC的前提和關鍵。

(4) 微控製器及DSP進入DC/DC是技術發展的必由之路。

  (5) 磁芯技術的突破是下一代DC/DC技術進步的關鍵,也是巨大難題。

  對非隔離DC/DC的討論在本文中從略(另敘)。

  對AC/DC的降頻、頻率抖動、無載損耗控製、高壓起動等以及PFC的討論在本文中也從略。

关键字:数字电源

编辑:吕海英 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/newproducts/others/200804/article_17884.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:开关电源历史发展轨迹及走势分析
下一篇:当今开关电源技术四大趋势

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

推荐阅读

数字电源主控市场 ST拿什么亮剑?

数字电源因为具有高集成度、更快的瞬时响应等优势,被物联网等众多领域市场看好。基于此,数字电源的使用正在快速增长。由此,也带动了数字电源主控产品的发展,引得众多MCU厂商投身于此。ST于5年前进入数字电源主控市场,作为这个市场的新人,ST用什么赢得市场的青睐?五年磨一剑,G4与F3齐头并进2014年,ST以STM32F334进军数字电源主控市场。当时的数字电源市场,主要是由DSP产品主导。采用这种方式的产品,就促生了大量私有内核的产生。而这些私有内核的资源却都需要DSP供应厂商来支持。为了使数字电源使用更加方便,ST决定选择ARM通用内核来改善数字电源的使用环境。于是,ST在2012年发布的STM32F3系列之上,于两年后,针对数字
发表于 2019-06-25
数字电源主控市场 ST拿什么亮剑?

实现紧凑设计 全桥谐振数字电源解决方案问市

致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)M32F334R8 Cortex M4 MCU的,适用于电信设备电源的3kW全桥LLC谐振数字电源解决方案。 由大联大友尚推出的3kW隔离式全桥LLC DC-DC谐振转换器评估套件可将375V至425V DC输入电压转换为48V,63A最大电流—在电信应用中经常需要这种类型的转换。LLC转换器的全桥初级部分基于MDmesh™DM2功率MOSFET,可实现高效性能。PWM开关频率由数字控制,以调节输出电压。该转换器在接近谐振频率下工作,以最大限度地提高效率,并在整个工作范围内实现零电压开关(ZVS)。高频变压器提供电感隔离
发表于 2019-06-18
实现紧凑设计 全桥谐振数字电源解决方案问市

提高下一代数字电源应用性能 STM32G4微控制器问市

新数学加速器提高运算速度,节省电能 先进模拟外设允许设备集成更多的传感器和用户功能 更强的保护功能,提升数据安全性 新一代智能电子产品呈现出一些新的应用趋势:例如增加更多的传感器驱动功能,采用碳化硅、氮化镓等能效更高的功率技术来节省电能等。针对这些趋势,横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体推出了下一代微控制器。 针对先进的数字电源应用以及消费电子和工业设备, STM32G4*新系列微控制器引入两个新的硬件数学加速器来提高应用的处理速度,利用Cordic算法和滤波函数等各种技术来提升性能和能效。数学加速器专门用于加快计算速度,例如,家电或空调的节能电机控制算法中的三角方法计算
发表于 2019-05-29
提高下一代数字电源应用性能 STM32G4微控制器问市

解析数字PFC控制器对电源的重要性

摘要: 功率因数校正(PFC)是缓解电能质量问题的关键,因为更多的无功源将连接到电网中。本文介绍功率因数对电源效率的影响,在交流系统中,数字PFC控制器通过对电感器电流的检测,如何以低损失来进行合适的功率因数改善。 低功率因数通常意味着较差的输入电流质量和较低的效率,这会给供应商、消费者带来成本负担。在交流系统中,低功率因数通常来自输入电流波形的失真,这就是为什么一些国际电气标准对电流中的谐波含量有严格的限制,以及为什么在某些情况下,有源[1]或无源功率因数校正几乎是强制性的。  理想交流系统的功率因数 在正弦交流系统中,功率因数是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就
发表于 2019-04-15
解析数字PFC控制器对电源的重要性

英飞凌XDP™ 数字电源平台LED应用系列新成员—XDPL8221

智能照明和物联网新趋势要求采用新一代LED驱动器。英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出XDP™ 数字电源平台LED应用系列的新成员XDPL8221,助力实现智能照明。该器件是“PFC+Flyback”集成控制IC,实现PSR控制,并且带有通讯接口。该全新驱动IC在美国加州阿纳海姆APEC2019上进行了展示。XDPL8221具备诸多高级功能,可实现恒压、恒流和恒功率控制,运行参数可通过GUI配置。这可以帮助工程师们便捷地设计多功能和高性能的LED驱动器。XDPL8221方案能实现较高的效率。该驱动IC支持100 VAC~277 VAC或127 VDC~430 VDC的较宽输入电压范围。IC内置
发表于 2019-03-22
英飞凌XDP™ 数字电源平台LED应用系列新成员—XDPL8221

数字电源的理解误区有哪些?

作者:Fionn Sheerin——模拟电源和接口产品部的资深产品营销工程师Keith Curtis——MCU8部门的主管级技术工程师Tom Spohrer——MCU16部门的产品营销经理Terry Cleveland——模拟电源和接口产品部经理数十年来,模拟电源转换器一直是行业中的主流电子器件,数字电源则是许多设计人员相对陌生的产品。公众对于此类产品的评价见仁见智,有人称其为电源转换技术的新一代产物,也有人将其视作难以普及的奢侈品。现实情况是,数字电源转换技术可实现诸多新功能,极具系统优势,充分满足不同的设计需求。如果找到妥善合理的使用方式,数字电源能够发挥巨大作用,数字技术将使我们受益。为此,我们研究了常见的理解误区,希望帮助
发表于 2019-01-31
数字电源的理解误区有哪些?

小广播

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved