基于UCC28600准谐振反激式开关电源的方案

最新更新时间:2014-06-15来源: 互联网关键字:UCC28600  准谐振  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验证明,该方案中所设计的准谐振反激式开关电源具有输入电压范围宽、转换效率高、低EMI、工作稳定可靠的特点。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,提高产品可靠性。

    引言

    准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150mW的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。

    常规的硬开关反激电路

    图1所示为常规的硬开关反激式转换器电路。这种不连续模式反激式转换器(DCM)一个工作周期分为三个工作区间:(t0~t1)为变压器向负载提供能量阶段,此时输出二极管导通,变压器初级的电流通过Np:Ns的耦合流向输出负载,逐渐减小。

图1

    MOSFET电压由三部分叠加而成:输入直流电压VDC、输出反射电压VFB、漏感电压VLK.到t1时刻,输出二极管电流减小到0,此时变压器的初级电感和和寄生电容构成一个弱阻尼的谐振电路,周期为2πLC。在停滞区间(t1~t2),寄生电容上的电压会随振荡而变化,但始终具有相当大的数值。当下一个周期t2节点,MOSFET导通时间开始时,寄生电容(COSS和CW)上电荷会通过MOSFET放电,产生很大的电流尖峰。由于这个电流出现时MOSFET存在一个很大的电压,该电流尖峰因此会做成开关损耗。此外,电流尖峰含有大量的谐波含量,从而产生EMI。

    准谐振反激式设计的实现

    利用检测电路来有效地“感测”MOSFET漏源电压(VDS)的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOS-FET导通时间,由于寄生电容被充电到最低电压,导通的电流尖峰将会最小化。这情况常被称为谷值开关(ValleySwitching)或准谐振开关。这种电源是由输入电压/负载条件决定的可变频率系统。换言之,调节是通过改变电源的工作频率来进行,不管当时负载或输入电压是多少,MOSFET始终保持在谷底的时候导通。这类型的工作介于连续(CCM)和不连续条件模式(DCM)之间。因此,以这种模式工作的转换器被称作在临界电流模式(CRM)下工作。临界模式下MOSFET漏源电压如图2所示。

图2

    在反激式电源设计中采用准谐振开关方案有着许多优点:

    (1)降低导通损耗

    由于MOSFET导通具有最小的漏源电压,故可以减小导通电流尖峰。减轻了MOSFET的压力,降低器件的温度。

    (2)降低输出二极管反向恢复损耗

    由于二次侧的整流管零电流关断,反向恢复损耗降低,从而提高电源整体效率。

    (3)减少EMI

    导通电流尖峰的减小以及在准谐振过程中存在频率抖动,将会减小EMI噪声,这就减少EMI滤波器的使用数量,从而降低电源成本。    基于UCC28600控制器的钨灯电源的设计

    1、UCC28600控制器的主要特性

    UCC28600控制器的主要特性有先进的绿色模式控制方式;低EMI及低损耗(谷底开关)的准谐振控制方式;空载损耗小于150mW(低待机电流);低启动电流(最大25μA);;可编程过压保护(输入电压和输出电压);内置过温保护,温度回复后可自动重启;限流保护:逐周期限功率,过电流打嗝式重启;可编程软启动;;集成绿色状态脚(PFC使能端)。

    2、UCC28600工作原理

    UCC28600内部集成了UVLO比较器,高频振荡器,准谐振控制器和软起动控制器,待机模式跳脉冲比较器,输入和输出过电压保护。其内部结构图如图3所示。 

图3

    (1)UVLO比较器

    UCC28600的VDD电压在13V起动,在低于8V时关闭,有5V的滞差电压,可以提高UCC28600工作的稳定性。

    (2)内部振荡器

    UCC28600内部集成了一个40~130kHz的振荡器。

    (3)准谐振控制器和软起动控制器

    UCC28600采用准谐振的开关变换器以提高转换效率,利用变压器的励磁磁通,在开关关断期间,检测变压器绕组的输出电压,如果电压偏低及处于振荡的波谷时,可以确认该时刻变压器励磁磁通耗尽,可以开启下一周期。该准谐振模式可分为临界导通模式(CRM)和不连续导通模式(DCM)以及频率调制模式(FFM)。

    (4)待机模式和跳脉冲比较器

    当功率继续减小,UCC28600进入待机模式;频率调制模式(FFM)频率下降到40kHz,不再减小;当FB小于0.6V时,开关脉冲输出关断,当FB大于0.7V时,开关脉冲正常输出,从而得到跳脉冲模式的待机工作状态。

    (5)输入和输出过电压保护

    OVP引脚为过电压(线电压和负载电压)输入脚以及谐振开通的响应脚,此脚通过变压器初级偏置线圈来侦测输入过压,负载过压及谐振条件,其过压点可通过与此脚相连的电阻来灵活调节。

    3、钨灯电源的技术指标

    输入电压:95~260VAC50/60Hz;输出电压:5V;输出电流:4.3A;可遥控关闭电源输出。

    4、电源设计过程

    钨灯电源电路图如图4所示,交流电源从左上角输入,经输入电源滤波器、整流桥、高压电容,转为约130~360V的直流高压。N14、V30组成高压侧主电路,将直流高压斩波为脉冲电压,通过变压器耦合,经V12整流输出,输出电容滤波为直流电压。

图4

    3.4.1、启动电路

    由于UCC28600的启动电流非常小,典型值为12μA,可以大大降低启动电阻的功耗,因而启动电阻由三个300kΩ的贴片电阻串联而成。但由于VDD引脚需要一个足够的储能电容防止在工作时出现打嗝现象,带来的一个问题是VDD启动时电压上升过慢,电源启动时间过长。解决方法是VDD引脚采用小电容,反供绕组采用大电容,两者之间用V34(1N4148)隔离。

    3.4.2、遥控电路

    遥控电路用光耦TLP181安全隔离,当遥控信号输入CTL端加电流信号时,光耦输出端导通,通过V33将UCC28600的SS引脚拉低,关闭MOSFET的驱动信号;通过R32将VDD电压拉低,低于UCC28600的启动电压,避免芯片一直处于重启过程。

    3.4.3、反馈电路

    采用TL431采样输出端电压,通过光耦TLP181隔离后反馈到芯片的输入端。TL431的基准电压为2.495V,通过R84、R85的分压,将输出电压设定在11.5V.由于负载为固定钨灯电源,所以不用考虑电源的瞬态相应,故TL431的补偿电容采用简单的Ⅰ类补偿,电路简单,稳定可靠。

    3.4.4、变压器设计

    设在最大负载时,UCC28600工作在准谐振模式,其最大占空比发生在最低输入电压时,在固定输入电压和输入功率的情况下:

    初级绕组采用2×0.35漆包线,次级采用125μm铜箔,采用三明治绕法,磁芯中心柱开气隙,使ALG为275nH/T2。    5、测试数据

    3.5.1、电源转换效率

    电源在不同输入输出条件下效率如图5所示。 

图5

    3.5.2、不同状态下的开关管波形

    电源在不同状态下的开关管波形如图6所示。

    由图6可以看出,当输出负载很小时,电源是工作于跳脉冲模式,这样可以降低开关损耗,提高轻载电源效率;随着负载加大,电源开始进入频率调制工作模式。在满载且输入电压较高时,电源工作于频率较高的准谐振模式;如果输入电压较低时,工作模式不变,但开关频率降低,维持开关管在波形谷底导通。

图6

    结语

    本文提出的基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案利用准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗。实践证明,基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计具有输入电压范围宽、输出电压精度高、高转换效率、低待机功耗等特点。本电源应用于钨灯电源中,最高效率达到86%,收到了良好效果。

关键字:UCC28600  准谐振  开关电源 编辑:探路者 引用地址:基于UCC28600准谐振反激式开关电源的方案

上一篇:开关电源IGBT的可靠性能解析
下一篇:以AT89C51单片机为核心的高频开关电源并联均流系统设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41

降低开关电源电磁干扰水平的研究
  随着电力电子技术的快速发展,开关电源正日益得到广泛应用。但是随着开关电源的高频化和大容量化,其在换流过程中产生了严重的电磁干扰,这些干扰严重污染了周围电磁环境和电源系统,从而制约了功率转换的应用。方献分析结果表明,开关调制信号的特性影响降低电磁干扰水平的效果。相应地,不同的混沌信号也会对降低电磁干扰水平的效果产生影响。本文以一个能产生混沌、亚超混沌与超混沌信号的电路 为信号源,以Boost型DC/DC变换器为对象,研究不同混沌调制信号对降低开关电源电磁干扰水平效果的影响,为生成混沌开关调制信号的混沌信号源优化选择提供参考依据。 超混沌电路及其混沌调制信号   “超混沌电路”由5个线性元件和一个非线性电容元件组成。其电路
[电源管理]
降低<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰水平的研究
TNY264开关电源的应用电路设计
  TinySwitch II系列产品可广泛用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。   使用TinySwitch II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较低效率时,还可用
[电源管理]
TNY264<font color='red'>开关电源</font>的应用电路设计
开关电源测量的经验总结
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。 1 开关电源简述 开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。 开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变换器大
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>测量的经验总结
基于开关电源的无线智能家居控制系统
    智能家居系统应用广泛,且其功能越来越智能化、个性化,目前已成为国内技术领域中的一个热门课题。智能家居的基本功能是在一个小区内建立一个通信网络,为各种信息数据的传输提供必要的通路,通过相应的硬件和执行机构,实现对所有家电和设备进行控制和监测。智能家居终端是小区智能家居系统的重要组成部分,不仅控制家庭中各种电器的运行状况和家庭内的安全监控,又可通过网络集中到一个管理或控制中心,中心提供公共信息资源,或者对各个住户提供集中安全监控。智能家居终端在整个智能家居系统中起着一个枢纽的作用。智能家居终端的一个重要功能模块就是通信模块。如何制定和实现适合不同传输特点的通信协议是整个系统开发的难点和重点。     目前灯光的控制主要形式还是手
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的无线智能家居控制系统
开关电源原理与设计(连载63)
      2-1-1-11.开关电源变压器铁芯气隙的选取       前面已经提过,单击式开关电源变压器由于输入电压为单极性电压脉冲,当脉冲幅度和宽度超过变压器的伏秒容量时,变压器铁芯将出现磁饱和。为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在变压器铁芯中留气隙,或采用反磁场。       当在变压器铁芯中留有气隙时,由于空气的导磁率只有铁芯导磁率的几千分之一,磁动势几乎都降在气隙上面;因此,留有气隙的变压器铁芯,其平均导磁率将会大大下降;不但剩余磁通密度也会降低,而且最大磁通密度Bm可以达到饱和磁通密度Bs;从而使磁通增量增大,变压器铁芯不再容易出现磁饱和。如图2-24所示是留有气隙的变压器铁芯的工作原理图与磁化曲线
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载63)
一种无APFC的全压开关电源设计方案
   1.引言   相对于传统线性电源,开关电源拥有体积小、重量轻、效率高等方生俱来的优势。因此近些年,研究开关电源的人越来越多,相应的技术也层出不穷。研究成本低廉、性能可靠、兼容性强的开关电源成为众多电源设计工程师不断努力的目标。本文针对大功率开关电源提出一种无APFC的低成本全电压设计方案,该方案使用自动倍压方式有效减小火牛直流输入电压的范围,从而大大降低电源成本。    2.全压电源   统计全世界交流电压,可以将电压分为:   日本为代表的100V,美国为代表的120V,墨西哥为代表的127V,中国为代表的220V,欧洲多为230V,澳大利亚240V.因此,世界各国电压分布在100V-127V和220V-240V两个电
[电源管理]
一种无APFC的全压<font color='red'>开关电源</font>设计方案
一种数控可调开关电源的设计
摘要:文章提出了一种反激式结构的数控开关电源的设计方案,该开关电源采用低成本的控制芯片— UC3842 。文中还提出了UC3842在自馈电压变化很大情况下稳定供电的解决方案。此方案电压调节方式(如,RS485总线、USB总线、按键、CAN总线等)多样化,适合使用在工业现场以及实验室。 关键词:反激式开关电源;数字控制;数字电位器;UC3842 0 引言     现今的可调式开关电源通常采用专用芯片,具有开发时间短、可控性强等优点;同时也具有功能受芯片限制等缺点。本文提出的可控式开关电源方案通过软件控制改变数字电位器阻值来改变反激式开关电源反馈电压从而改变输出电压的大小,使电源的输出电压范围调整极其方便。本开关电源输出电压可通过按键
[电源管理]
一种数控可调<font color='red'>开关电源</font>的设计
利用固定导通时间控制器优化开关电源能效
由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。特别是随着控制芯片的应用,开关电源的电路设计得到了极大的简化,往往只需要在脉宽调制(PWM)控制芯片的基础上再加一些外围器件即可组成开关电源,这更加促进了开关电源的设计和发展。从种类来看,开关电源主要包括交流-直流(AC-DC)转换器和直流-直流(DC-DC)转换器两大类型。前者是将输入为50/60 Hz的交流电经过整流、滤波等步骤将其转换为直流电压,后者广泛用于对系统中的直流电源进行转换和分配。   根据拓扑结构的不同,DC-DC转换器包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)、反激(Flyback)、正激(Forw
[应用]
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