TOPSwitch小芯片大智慧 简化开关电源设计流程

最新更新时间:2013-12-31来源: 电源网关键字:TOPSwitch  开关电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

前言

一般情况下,以TOP开关器件为代表的开关电源芯片,其漏极D和变压器初级的一端相接。由于漏感引起的反峰电压反射到变压器的初级,将直接加在漏极上,而反峰电压与输出电压有关,即输出电压越高,反峰电压也越高,对于漏极与源级之间耐压只有几百伏的TOPSwitch器件来说,过高的电压很容易将其击穿,因此,采用TOPSwitch器件制作的开关电源,大多数采用低压小功率输出。本文通过改进电路,实现了TOPSwitch器件在高压开关电源中的应用。

TOPSwitch-Ⅱ工作原理

TOPSwitch-Ⅱ系列可广泛应用于各种通用及专用开关电源、待机电源、开关电源模块中。它将PWM控制系统的全部功能集成到三端芯片中,内含脉宽调制器、MOSFET、自动偏置电路、保护电路、高压启动电路和环路补偿电路。通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,真正实现了无功频变压器TOPSwitch-Ⅱ不需要外接大功率的过流检测电阻,也不必提供启动时的偏置电流。它采用漏级开路输出方式,利用电流来线性调节占空比,是电流控制型开关电源。

脉冲调制式开关电源的基本原理如图1所示。交流220V输入电压经过整流滤波器变为直流电压V1,再由功率开关管VT(或MOSFET)斩波、高频变压器T降压,得到高频矩形波,最后通过输出整流滤波器VD、C2,获得所需的直流输出电压V0。脉宽调制器是这类开关电源的核心,它能产生频率固定而脉冲宽度可调的驱动信号,控制功率开关管的通断状态,以调节输出电压的高低,达到稳压目的。锯齿波发生器提供时钟信号,利用误差放大器和PWM比较器构成闭环调节系统,假如由于某种原因致使V0下降,脉宽调制器就改变驱动信号的脉冲宽度,即改变占空比D,使斩波后的平均电压升高,导致V0上升,反之亦然。

TOPSwitch-Ⅱ的应用

依据TOPSwitch电路的特性,本文实现了一路高压与一路低压的双路输出电源。对于高压输出,采用了二次升压和6倍压整流的方法来获得其中的一路直流高压输出:2500V/40mA,由于本文只对TOPSwitch的高压应用进行探讨,该路输出电压精度不作要求;另外一路低压输出为6V/1A,精度优于1%,由于高压部分精度要求不高,因此,可以直接输出,但是低压部分精度要求较高,因此,在该路电压输出端,通过取样电阻对输出电压进行采样,输入采用TL431。TL432是一个有良好热稳定性的三端可调分流基准源,它的输出电压用两个电阻就可以任意设置从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。取样电压通过光耦隔离后送入TOPSwitch的控制端。光耦供电电压可以利用变压器次级输出电压供电。

本方案采用基于TOPSwitch-Ⅱ的反激变压器来实现。通过一个变压器的多副边绕组得到所需要的双路输出电压,另外,两路输出电压处在不同电位上,他们之间的电压差很大,因此,变压器的隔离度要求很高,这也是该电源的一个实现难点。TOPSwitch芯片的选择

本电源的输入电压为270VDC,在该系列所要求的电压范围内。对芯片的选择主要是考虑功率的需要,输出功率PO约为110W,考虑一定的裕度,本方案选择TOP226Y芯片,具体实现电路如图2所示。

反馈电路设计

反馈电路的形式由输出电压精度决定,本方案中的“光耦+TL431”可以把输出电压精度控制在±1%。电压反馈信号经分压网络引入TL431的Ref端,转化为电流反馈信号,经过光耦隔离后输入TOPSwitch的控制端。

光耦工作在线性状态,起隔离作用,如果所选的光耦的电流放大率上限超过200%,容易造成TOPSwitch过压保护。相反,若其下限小于40%,占空比D将不能随反馈电流的增加而减小,从而导致过流。因此,应选择电流放大率范围接近100%的光耦。

TOPSwitch使用注意事项

应用中,TOP开关的源脚引线尽可能短,旁路电容要尽可能靠近源脚和控制脚,源脚应单点接地。

开关关断时,为了减小漏极峰值电压和漏极冲击激励振荡电压,漏感较大的高频变压器初级必须加入阻尼电阻。

测试时,TOP开关器件不能直接插入加有高电压的插座内。在印刷电路板上,控制脚外接电容器能够把较大的浪涌电流传输到触发器和关断锁存器。从而关断TOP开关。

开关电源轻载或空载时,输出MOSFET导通时间很短,为了使输出电压保持在设计范围内,该开关电源必须外加一个很小的负载。

结语

TOPSwitch-Ⅱ作为一种集成芯片,大大简化了开关电源的设计流程,不仅能用于低压电源,也可以用于高压电源。

关键字:TOPSwitch  开关电源设计 编辑:探路者 引用地址:TOPSwitch小芯片大智慧 简化开关电源设计流程

上一篇:浅议低功耗、低噪声电源电路设计的经验与感想
下一篇:抑制漏电流:新型单相双Buck光伏逆变器方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33

开关电源设计知识介绍
  1 引言 电子产品,特别是军用稳压电源的 设计 是一个系统工程,不但要考虑电源本身参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面。因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩溃,所以我们应充分认识到电源产品 可靠性 设计的重要性。   2 开关电源 电气可靠性设计   2.1 供电方式的选择   集中式供电系统各输出之间的偏差以及由于传输距离的不同而造成的压差降低了供电质量,而且应用单台电源供电,当电源发生故障时可能导致系统瘫痪。分布式供电系统因供电单元靠近负载,改善了动态响应特性,供电质量好,传输损耗小,效率高,节约能源,可靠性高,容易组成N
[电源管理]
一种基于正激变换器的开关电源设计方法
1 引言 经过多年的发展,开关电源技术已经取得了很大成功,其应用也十分普遍和广泛。但因其结构复杂,涉及的元器件较多,以及要降低成本、提高可靠性,仍存在一些问题需要解决。例如:电源的设计和生产需要较高的技术支持;电路的调试要有实际经验,也有一定的难度。对于第一个问题,由于目前各种开关电源虽然形式多样,结构各异,但其大都源于几种基本的dc-dc变换器拓扑结构,或者是这些基本电路组合,因此,可以对几种基本dc-dc变换器进行分析,将已有的电路设计公式应用于实际开关电源的设计。对于第二个问题,随着计算机硬件和软件的发展以及仿真技术的不断完善,人们可以利用仿真技术来解决开关电源产品开发和生产中存在的问题。 本文在对基本的buck变换
[电源管理]
一种基于正激变换器的<font color='red'>开关电源设计</font>方法
工程师实战经验:PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法
  目前比较流行的低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多 电源 工程师采用。   下面结合实际来讲讲我对PSR原边反馈 开关电源 设计的“独特”方法——以实际为基础。   要求条件:   全电压输入,输出5V/1A,符合能源之星2之标准,符合IEC60950和EN55022安规及EMC标准。因充电器为了方便携带,一般都要求小体积,所以针对5W的开关电源充电器一般都采用体积较小的EFD-15和EPC13的 变压器 ,此类变压器按常规计算方式可能会认为CORE太小,做不到,如果现在还有人这样认为,
[电源管理]
工程师实战经验:PSR原边反馈<font color='red'>开关电源设计</font>的“独特”方法
高压开关电源设计方案
针对精密 电子 设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。 1、引 言 在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2、 电路 原理 系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制
[电源管理]
高压<font color='red'>开关电源设计</font>方案
单片开关电源设计概述及程序流程图
1设计概述 自从20世纪90年代以来,各种单片开关电源集成电路竞相问世,现已形成TOPSwitch、TOPSwitch?Ⅱ、TOPSwitch?FX、TOPSwitch?GX、TinySwitch和TinySwitch?II六大系列近百种型号。它们具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等显著优点,现已成为国际上开发250W以下中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。 单片开关电源不仅在整机电路设计、高频变压器设计、反馈电路、保护电路和关键元器件的选择方面有许多独到之处,而且特别适合用计算机来完成整个开关电源的设计工作,这已成为国际电源领域的一项新技术。由美国PI(PowerIntegrat
[电源管理]
单片<font color='red'>开关电源设计</font>概述及程序流程图
开关电源设计之MOS管反峰及RCD吸收回路
对于一位开关电源工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最小)   在讨论前我们先做几个假设:   ① 开关电源的工作频率范围:20~200KHZ;   ② RCD中的二极管正向导通时间很短(一般为几十纳秒);   ③ 在调整RCD回路前主变压器和MOS管,输出线路的参数已经完全确定。   有了以上几个假设我们就可以先进行计算:    一﹑首先对MOS管的VD进行分段:   ⅰ,输入的直流电压VDC;   ⅱ,次级反射初级的VOR;   ⅲ,主MOS管VD
[电源管理]
解析室外LED显示屏开关电源设计理念
  LED显示屏的研究采用屏幕为8 8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行 8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8 8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8 8点阵的led组成一个8 128点阵的led
[电源管理]
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用(单片开关电源技术讲座之一)
    摘要:三端单片开关电源是目前国际90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其性能特点、工作原理及两种典型应用电路。     关键词:单片开关电源  脉宽调制  误差放大器  光耦  反馈                        The Principle and Application of TOPS witch                             Single-chip Switching Power Supply     Abctract: Thre-ends single-chip switching power suply is a
[电源管理]
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