用于智能电表的非隔离式AC/DC降压转换器

最新更新时间:2012-05-27来源: 21IC关键字:非隔离式  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

中心议题:

  • 基本降压转换器
  • 驱动电路工作原理
  • 电流限制与软开关


诸如智能电表或者功率监控器的离线设备都有一些要求10W以下非隔离DC电源的电子元件。到目前为止,通过一个AC电源提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。MOSFET 技术的一些进展以及创新的磁滞降压控制器栅极驱动电路带来了一种超低成本DC电源。

图 1 显示了完整的转换器。整流器电路使用一个标准、快速开关整流器二极管桥接 (D1) 和一个LC滤波器(L1和C2),我们将对其余组件进行更加详细的介绍。


图 1  AC/DC 降压转换器电路

基本降压转换器

TPS64203是一款磁滞降压转换器,专为驱动高端pFET 而设计,拥有最小导通和断开开关时间要求。传统的磁滞转换器有随负载电流变化的开关频率,与其不同的是,最小导通和断开时间在转换器以高输出功耗电平在连续导通模式下运行时,从根本上控制开关频率。TPS6420x 系列中的其他一些转换器可主动避免在声频范围内进行开关操作,从而有效地获得最大导通和断开时间。TPS6420x系列起初是为电池供电型应用而设计,拥有1.8V~6.5V的输入电压范围,以及非常低的静态电流(最大为 35 μA)。在启动期间,TPS64203被齐纳二极管D2以及高压电阻R2和R3偏置。5V电压上升以后,肖特基二极管D4允许5V输出驱动控制器。

功率FET Q4必须具有足够高的VDS电压额定值,以使其不会被输入电压损坏,同时还要有足够高的电流额定值以处理IPMOS(RMS) = IOUT(max) ×√Dmax。它的封装还必须能够驱散PCond = (I OUT(max) × √Dmax)2 × RDS(on)。一般来说,高压P通道FET有一个过大的栅极电容或者导通/断开时间,过高的漏-源电阻 (RDS(on)),过大的阈值电压 (VTH),以和/或制造图1所示实际电路时的过高成本(即足够的成本效益)。由于230VRMS + 10%容差的高压线来自350VPK AC线,因此FET、滤波器和输入电容需要根据400V设定额定值。

FQD2P40相对较新,即400V P通道MOSFET。利用10V栅极驱动的5.0Ω RDS(on) 以及小于13nC的总选通电极充电,借助于由Q2、Q3、C4和D3组成的创新驱动电路,该FET可轻松地通过控制器开关拥有比老式FET相对更少的导电和开关损耗。我们选择转换器的整流肖特基二极管D5,因为它拥有可阻止输入电压的电压额定值、稍高于输出电压的峰值电流额定值,以及IDiode(Avg) =(1 – D) × IOUT(max)的平均电流额定值。利用Dmax 5 V/120 V = 0.04 以及如此低的输出功率,峰值电流额定值和功耗在两种开关中都不成问题。

降压功率级的LC滤波器如TPS6420x系列产品说明书中介绍那样设计。利用高于输出电压的输入电压,所有TPS6420x控制器将运行在最小导通时间模式下。方程式(1)计算高线压下的建议降压转换器电感,其假设电感纹波电流系数的 K=0.4。



推荐相关文章:
  • AC/DC电源测试解决方案
  • 在系统中成功运用DC-DC降压调节器的关键
  • 让智能电表更加省电
  • 如何设计降压转换器详解
  • 韩国智能电网的热点领域

 

相对较高的K值最小化了电感值,并且经证明是可以接受的,因为这种特殊应用的稳态输出纹波要求小于0.02 × VOUT,即高负载时的100mVPP。磁滞后,TPS6420x控制器一般在输出电压有一些纹波时工作效果最佳,建议使用至少 50mΩ ESR的输出电容可产生ΔVPP(ESR) = ΔIL × RESR的纹波电压,其一般远超出电压纹波的电容分量。图2显示了该应用测得纹波。


图 2 VIN=250 VDC 和 IOUT=500mA 的输出纹波

由于 TPS64203为磁滞型,因此在其运行在脉冲频率模式下时,其输出电压在更低输出功率下将会有更高的纹波。测得转换器的工作频率约为 32 kHz,其与下列预计值一致:

驱动电路工作原理

双极型晶体管Q1和电阻R4及R5构成一个恒流驱动的电平位移器,其允许低压 TPS64203控制器操作由Q2和Q3构成的离散式栅极驱动电路。同控制器一样,电平位移器在启动时由齐纳二极管D2驱动,而在启动以后经调节的5V则通过肖特基二极管D4驱动。功率FET Q4的栅极必须刚好过驱动,以为要求输出电流提供可接受的RDS(on)。驱动过多会增加开关损耗,而驱动过少又会增加传导损耗。检查一些实验和误差后,我们选择了 VGS ≈12 V。

电容C4和二极管D3对驱动电路的功能至关重要。通过选择电阻R5来将12V栅极驱动电平设置在整流器输出电压以下。二极管D3将电容C4限定在这一电平。特别是,当U1的开关引脚输出一个低信号来开启功率FET时,信号被电平位移到Q3的基极。晶体管Q3开启,并快速地将Q4的栅—源电容CGS充电至 12V。如果没有C4和D3的话,关闭Q4会让Q3成为一种漏极接地的昂贵的高压双极型晶体管。当U1的开关引脚输出一个高信号来关闭功率FET时,该信号被电平位移至Q2的基极。Q2开启,有效地将Q4的栅极与输入电压连接。在没有起到本地电源作用的电容C4的情况下,晶体管Q2和Q3无法提供快速(且因此而高效地)上拉或下拉Q4栅极电容所必需的快速电流峰值,注意到这一点很重要。另外,由R4设定的电平位移器电流ILS必须足够高,以在ton(min) 期间移动Q4的栅极电荷QGate。也就是说:

电容C4值设定大于Q4的栅极电容,但其必须足够小,以便在更短控制器最小导通与断开时间期间能够得到再充电。图3显示了300V和500mA负载输入电压下,一个开关周期的栅极和漏极导通/断开时间。表1显示了测得的转换效率。


图 3 一个开关周期的Q4栅极和漏极电压

表 1 测得的转换效率

电流限制与软启动

在许多低压应用中,TPS6420x使用一个高端限流电路,旨在将安装在VIN和 ISENSE引脚之间的电流检测电阻的压降同基准参考电压进行对比。如果检测电阻的电压超出该电压,则电路关闭开关,从而实现逐脉冲电流限制。高压应用中, ISENSE引脚上没有过电压时无法使用限流电路,因此ISENSE引脚高位连接至VIN。图1所示电路没有电流限制,推荐使用高端保险丝来提供短路保护。

在一些典型的启动应用中,TPS64203限流值慢慢上升,以提供限流的受控软启动。在这种应用中,限流电路和软启动均无效;因此,启动浪涌电流会很大,而输出电压会稍稍过冲,如图 4 所示。


图4  VIN=300V时10Ω负载启动

结论

使用一个电平转换器和栅极驱动器以及一个局部电源可以实现使用一个低压降压转换器通过AC电源来提供DC电压,使用一个简单的电路在没有变压器的情况下就可以获得近60%的转换效率。这种电路也可以用于DC/DC转换,其输入 DC电压高于TPS6420x 的最大额定值。

关键字:非隔离式  转换器 编辑:探路者 引用地址:用于智能电表的非隔离式AC/DC降压转换器

上一篇:利用并联的转换器倍增最大负载电流
下一篇:65V、500mA 同步降压型转换器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47

利用DC/DC转换器消除高频瞬态干扰
RS-232/485是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口,被定义为一种在低速率串行通信中增加通信距离的单端标准。但在实际的电路应用中,RS-232/485通信经常会受到干扰及浪涌的影响,引起干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器来解决干扰的问题,这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。 ---可以使用隔离变压器来防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域中,起到对接口电路及后级电路的安全隔离、保护的作用。 ---但是在很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达
[应用]
Dialog推出最新电源转换器系列,进一步完善其智能手机快充解决方案
高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出最新电源转换器IC系列-- DA9318,完善其新近发布的高效充电产品家族。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Dialog推出最新电源转换器系列,进一步完善其智能手机快充解决方案 DA9318显著提高快速充电效率,可满足目前最新智能手机对电池充电越来越高的要求。结合Dialog的RapidCharge™ AC/DC电源转换芯片组,DA9318转换器完善了Dialog的墙到电池(wall-to-battery)充电解决方案,并提供突破性的高电压直接充电效率。 DA9318系列
[电源管理]
Dialog推出最新电源<font color='red'>转换器</font>系列,进一步完善其智能手机快充解决方案
基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器
提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低通滤波后与被测信号比较的方法,实现模/数转换,避免了高精度模/数转换器模拟电路设计的复杂性,并可达到较高的精度。该方法采用快速搜索算法后可进一步提高转换速度,且可方便地由单片机、DSP,FPGA等实现,还可为芯片集成提供有益的方法。 关键词:数字脉宽调制;积分型模/数转换器;可编程门阵列;脉宽调制信号 0 引 言     采用数字信号处理可方便地实现各种先进的自适应算法,完成模拟电路无法实现的功能,因此越来越多的模拟信号处理正在被数字化。目前,应用较多的模/数转换器主要有积分型、逐次逼近型
[电源管理]
基于DPWM的高速高精度积分型模数<font color='red'>转换器</font>
适用于电池供电医疗仪器的先进转换器
低功率、高精度组件已经促使便携式和无线医疗仪器出现了快速增长。不过,与其他很多应用不同,这类医疗产品的可靠性、运行时间和坚固性标准一般会高得多。这种高标准带来的负担大部分落在了电源系统及其组件身上。 医疗产品必须在各种电源供电时正确运行,并在这些电源之间无缝切换,例如 AC 电源、备份电池、甚至收集的环境能源。此外,必须竭尽全力地保护医疗产品的安全,以免因各种故障而损坏,并使其对各种故障情况有一定的承受能力。在采用电池供电时,要能够最大限度延长医疗设备运行时间,而且无论何时,只要存在有效电源,系统就能正常、可靠地运行。 目前促使便携式和无线医疗仪器增长的主要趋势之一是患者护理,尤其是越来越多地在患者家中使用远程监视系统。从本质上
[医疗电子]
高速A/D转换器的选择
  模数转换器是连接模拟和数字世界的一个重要接口。A/D转换器将现实世界的模拟信号变换成数字位流以进行处理、传输及其他操作。     A/D转换器的选择是至关重要的。所选择的A/D转换器应能确保模拟信号在数字位流中被准确地表示,并提供一个具有任何必需的数字信号处理功能的平滑接口,这一点很重要。      目前的高速A/D转换器已被应用于各种仪表、成像以及通信领域中。对用户而言,所有这些应用都有着相似的要求,即以较低的价格实现更高的性能。   在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑下面几个因素:     ● 终端系统的要求     ● 成本     ● 分辨率或精度     
[模拟电子]
GaN Systems推出两款具650V GaN半桥评估板
GaN Systems开发了两款650V半桥评估板(30 A和60 A),用于评估氮化镓(GaN)驱动器和GaN晶体管在各种应用中的性能。该公司声称,这些子板是业界首款可提供具有可调阈值和可编程源电流,带有过流保护功能,以实现可调节的导通压摆率。 子板具有两种功率级别:最高3 kW(GS-EVB-HB-66508B-RN)和最高6 kW(GS-EVB-HB-66516T-RN),并包含瑞萨电子RAA226110低侧GaN FET驱动器具有可编程的源电流和可调的过流保护。 RAA226110旨在驱动隔离和非隔离拓扑中的增强模式GaN FET,提供6.5V至18 V的宽电源电压范围。该器件同时提供反相(INB)和同相(IN)
[电源管理]
GaN Systems推出两款具650V GaN半桥评估板
高速高精度流水线模数转换器的设计
   引言   随着新一代无线移动通信时代的到来,通信系统中数字中频接收机对ADC的速度和精度的要求越来越高,而兼顾了速度和精度的流水线ADC是适应这种要求的较好选择。   在大规模模拟电路的设计中,由于电路规模比较大,提取寄生参数时如果提取寄生电阻,那电路节点数急剧增加,后仿真速度将会很慢甚至无法收敛,所以在提取寄生参数时一般只提取寄生电容,这样电路节点数不会增加,仿真时间也不会太长。但采用这种方式时仿真将忽略寄生电阻的影响,这与实际情况是有差别的,在版图设计时需酌情考虑,尤其当版图走线中有静态电流流过的时候。   本文给出了两次流片(tape out)的测试结果。着重分析了第一版芯片参考电压模块版图设计时由于不
[单片机]
采用2mm x 2mm DFN 封装的同步降压DC/DC 转换器提供高达500mA 的电流
2006 年 11 月 27 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高效、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3542 ,该器件采用 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOT TM 封装,提供高达 500mA 的连续输出电流。 LTC3542 采用恒定频率、电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子 / 聚合物或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,能够为最新一代
[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