基于UC3844的低压大电流开关电源设计

最新更新时间:2011-10-15来源: 中电网关键字:UC3844  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1  引言

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。在开关电源中,正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。跟反激式相比,正激式变换器变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。

2  基本技术

2.1  有源钳位技术

正激DC/DC变换器其固有缺点是功率晶体管截止期间高频变压器必须磁复位。以防变压器铁心饱和,因此必须采用专门的磁复位电路。通常采用的复位方式有三种,即传统的附加绕组法、RCD钳位法、有源钳位法。三种方法各有优缺点:磁复位绕组法正激变换器的优点是技术成熟可靠,磁化能量可无损地回馈到直流电路中去,可是附加的磁复位绕组使变压器结构复杂化,变压器漏感引起的关断电压尖峰需要RC缓冲电路来抑制,占空比D<0.5,功率开关管承受的电压应力与输入电源电压成正比。RCD钳位正激变换器的优点是磁复位电路简单,占空比D可以大于0.5,功率开关管承受电压应力较低,但大部分磁化能量消耗在钳位电阻中,因此它一般适用于变换效率不高且价廉的电源变换场合。有源钳位技术是三种技术中效率最高的技术,它的电路图如图1所示,工作原理如图2所示。在DT时段之前,开关管S1导通,激磁电流iM为负,即从Cr通过S1流向Tr,在DT阶段,开关管S的驱动脉冲ugs使其导通,同时ugs1=0,使S1关断,在Vin的作用下,激磁电流由负变正,原边功率通过变压器传到副边,给输出端电感L充电;在(1-D)T时段,ugs=0,S关断,ugs1到来使S1导通,iM通过S1的反并二极管向Cr充电,在Cr和Tr漏感构成的谐振电路的作用下,iM由正变负,变压器反向激磁。从以上分析中可以看出:有源钳位正激变换器变压器铁心工作在双向对称磁化状态,提高了铁心利用率,钳位电容的稳态电压随开关占空比而自动调节,因而占空比可大于50%;Vo一定时,主开关、辅助开关应力随Vin的变化不大;所以,在占空比和开关应力允许的范围内,能够适应较大输入电压变化范围的情况。不足之处是增加了一个管子,使得电路变得复杂。


图1  有源钳位同步整流正激式电路图


图2  有源钳位电路工作原理图

2.2  同步整流技术

在低电压大电流功率变换器中,若采用传统的普通二极管或肖特基二极管整流由于其正向导通压降大(低压硅二极管正向压降约0.7V,肖持基二极管正向压降约0.45V,新型低电压肖特基二极管可达0.32V),整流损耗成为变换器的主要损耗,无法满足低电压大电流开关电源高效率,小体积的需要。

MOSFET导通时的伏安特性为一线性电阻,称为通态电阻RDS,低压MOSFET新器件的通态电阻很小,如:IRL3102(20V,61A)、IRL2203S(30V,116A)、IRL3803S(30V,100A)通态电阻分别为0.013Ω、0.007Ω和0.006Ω,它们在通过20A电流时,通态压降不到0.3V。另外,功率MOSFET开关时间短,输入阻抗高,这些特点使得MOSFET成为低电压大电流功率变换器首选的整流器件。功率MOSFET是一种电压型控制器件,它作为整流元件时,要求控制电压与待整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称为同步整流电路。图1为典型的降压型“同步”开关变换器电路(当电路中无SR时,为“普通”的降压型开关变换器电路)。

3  电路的设计

所设计的电源参数如下:输入电压为50(1±10%)V,输出电压为3.3V,电流为20A,工作频率为100kHz。

采用的主电路拓扑如图1所示。由于有源钳位采用的是FLYBACK型钳位电路,它的钳位电容电压为:

 

所选用的控制IC芯片为UC3844,它的最大占空比为50%,所以电容上的电压最大为Vin,电容耐压为60V以上,只要选取足够大即可保证电路能正常工作,本电路所选取的钳位电容为47μF/100V。

有源钳位管S1的驱动必须跟变压器原边的地隔离开,而且S1的驱动信号必须跟开关管S驱动信号反相,使用UCC3580可以实现两个管子的驱动,可是这个芯片并不常见,因而这里选用UC3844跟IR2110组合。UC3844出来的控制信号用来作为IR2110的低端输入,其反相信号作为IR2110的高端输入,IR2110的高端驱动通过内部自举电路来实现隔离。这样,我们就达到了驱动两个开关管的目的。

在输出整流电路中,当续流二极管(即SR的反并二极管)受正向电压导通时,应及时驱动SR导通,以减小压降和损耗。但为了避免SR与SR1同时导通,造成短路事故,必须有“死区”时间,这时仍靠二极管D导通。SR的开关瞬时要与续流二极管的通断瞬时密切配合,因此对开关速度要求很高。另外,从成本综合考虑,选用IRL3102。

变压器的设计跟一般正激式变换器变压器设计差不多,只是要考虑同步整流管的驱动。所选用的同步整流管的驱动开通电压为4V左右,电路输出电压为3.3V,输出端相当于一个降压型电路,占空比最大为0.5,所以变压器副边电压至少为6.6V。因为MOSFET的栅-源间的硅氧化层耐压有限,一旦被击穿则永久损坏,所以实际上栅-源电压最大值在20~30V之间,如电压超过20V,应该在栅极上接稳压管。

4  实验结果和波形分析

开关管S1和S的Uds波形如图3所示,RefA为S管压降波形,50V/div,RefB为S1管压降波形,50V/div。电路此时工作在Vin=60V左右,S1和S的开关应力大概为120V,D=0.5左右。图4为变压器输出电压,也就是同步整流管SR1和SR的驱动信号,正的部分为SR的驱动信号,负的部分为SR1的驱动信号。实验所得波形和分析的波形基本吻合,只是在开关转换瞬间,电压有小尖峰,这是由电路的杂散参数引起的。该电路的工作效率经过测量大约在90%左右,基本达到设计的要求。


图3  开关管S和S1的uds波形


图4  同步整流管的驱动波形

5  结语

3.3V/20A的开关电源的设计表明,有源逆变加同步整流电路用在低压大电流的正激式电路设计中,不加PFC电路时,能够取得很高的效率。

关键字:UC3844  电源设计 编辑:探路者 引用地址:基于UC3844的低压大电流开关电源设计

上一篇:自制CATV放大器用串联型开关电源
下一篇:电源设计小贴士:改善负载瞬态响应

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:54

高频开关电源设计中的电磁兼容性问题研究
摘要:说明了开关电源的组成及工作原理;从开关电源的各组成部分出发,分析了电磁骚扰产生的机理,提出了应采取的相应抑制措施;讨论了电磁兼容设计中需要加以注意的问题。 关键词:开关电源;电磁干扰;抑制措施;电磁兼容 引言 开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是能产生较强的电磁干扰(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制
[应用]
掌握模数转换器的电源设计技巧
问题:开关电源(DC/DC转换器)真的会降低ADC的性能吗?   回答:工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。   首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的
[电源管理]
基于ATMEGA 16的开关电源设计与制作
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关稳压电源具有效率高、稳压性能好、保护措施完善等优点,由于控制信号一般通过精密稳压器TL4331、光耦等获得,使输出电压很难做到宽范围内调节。特别是不能输出低电压( 3 V)。将ATMEGA16单片机应用于电源的控制,可以提高开关电源的输出电压控制精度,同时利用ATMEGA16的计算功能,通过软件编程,采用反馈控制使得电压输出趋于恒定。 1 电源硬件电路设计与计算 1.1 系统总体设计 系统组成框图如图1所示。市电经整流滤波电路输出直流,采用EMI共模滤波器抑制市电中的干扰;+5 V单片机供电电源由MC34063构成;系统输出电压经
[单片机]
基于ATMEGA 16的开关<font color='red'>电源设计</font>与制作
LED照明驱动电源设计需要考虑的因素
LED驱动器的基本要求决定于LED的排列方式及LED光源的规范。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。本文论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)
[电源管理]
LED照明驱动<font color='red'>电源设计</font>需要考虑的因素
LT3840电源设计应用电路图集锦
LT3840 是一款高电压、同步、降压型开关稳压控制器,其能够采用一个 2.5V 至 60V 电源运作。当针对用户可选的突发模式操作配置时, LT3840 的低静态电流可通过提高轻负载时的效率对延长 电池 供电型系统中的运行时间给予帮助。LT3840 采用一种恒定频率、电流模式架构。利用能够驱动多个低 RDS(ON) MOSFET  的大型 N 沟道栅极驱动器可实现高电流应用。 (1)微功率降压 LT3840 高效率同步降压型转换器 LT3840 元件数目少的应用,6V~60V 输入至 5V/10A 输出 (2)降压DC/DC解决方案 LT3840 宽输入范围、高功率输出、15V~60V 输入至 12V/20A 输出
[电源管理]
LT3840<font color='red'>电源设计</font>应用电路图集锦
基于UC3844的低压大电流开关电源设计
1  引言 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。在开关电源中,正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。跟反激式相比,正激式变换器变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。 2  基本技术 2.1  有源钳位技术 正
[电源管理]
基于<font color='red'>UC3844</font>的低压大电流开关<font color='red'>电源设计</font>
谈数字电源设计与实现技术
套用一句话开场:数字化电源的浪潮已在眼前!但是关于数字电源设计与实现的若干技术问题并不只是所谓高端人士和专家们讨论的议题.我们普通的工程技术人员也在这探讨一下: 一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 本人认为,所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征.那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些? 本人认为,目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC
[电源管理]
TI集成热插拔电源管理控制器
2008 年5月7日,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款单芯片双插槽热插拔管理器,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、AdvancedTCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (AdvancedMC™)。该器件能够显著提高各种应用中热插拔电源管理设计的灵活性与性能,其中包括 3G、超3G无线基站、网络设备以及高端数据通信。 TI 的 I2C 可编程 TPS2359 热插拔控制器可执行针对两个AdvancedMC所需的所有电源接口功能,而且尽可能减少了外部组件数。与竞争解决方案相比,该控制器将所需组件数减少了 75%。该器件的两个全集成 3.3 V 通道支持 AdvancedM
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved