一种新型的改善多路输出电源交叉调整率的解决方案

最新更新时间:2014-08-26来源: 互联网关键字:输出电源  交叉调整率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  多路输出的开关电源因其体积小、性价比高广泛应用于小功率的各种复杂电子系统中。然而伴随着现代电子系统发展,其对多路输出电源的要求越来越高,如体积、效率、输出电压精度、负载能力(输出电流)、交叉调整率、纹波和噪声等。其中,交叉调整率是指当多路输出电源的一路负载电流变化时整个电源各路输出电压的变化率,是考核多路输出电源的重要性能指标。受变压器各个绕组间的漏感、绕组的电阻、电流回路寄生参数等影响,多路输出电源的交叉调整率一直以来是多路输出开关电源的设计重点。

  目前改进交叉调整率的方法可分为无源和有源两类。有源的方法需要增加额外的线性稳压或开关稳压电路,虽然可以得到较高的交叉调整率,但却是以牺牲电源的效率、成本为代价的,且从可靠性和复杂性也不如无源的方法好。提起无源交叉调整率优化方法,有经验的工程师首先会想到输出电压加权反馈控制,其次如果选用反激电路还会通过优化变压器各绕组耦合以及优化嵌位电路来进一步优化交叉调整率,如果选用的是正激电路则会将各路输出滤波电感耦合在一起来进一步优化交叉调整率。可是当以上优化措施均已采用了,还是无法满足设计要求时,通常只好无奈地添加假负载用效率来换取交叉调整率,或改选为成本较高的有源的优化设计方案。

  下面介绍一种TDK-Lambda新型的改善交叉调制率的多路输出解决方案,此方案可以使得用无源方法进一步提高交叉调整率。

  如图1所示,对于匝数相等的两个输出绕组(Ns1=Ns2),我们在两个跳变的同名端跨接一个电容C1,这样可以很好地改善交叉调整率。

  

 

  图1

  对于图1所示的反激变换器,考虑其各绕组的漏感,可等效为图2所示电路,Lleak1、Lleak2和Lleak3分别绕组Ns1、Ns2和Np的漏感。

  

 

  图2

  由于Ns1=Ns2,在电源整个工作过程中,始终有Vs1=Vs2,所以电路可以等效为图3所示,其中Is1和Is2分别为流过绕组Ns1和Ns2的电流。

  

 

  图3

  电源稳定工作时,电感Lleak1和Lleak2两端的平均电压为0V,所以电容C1两端的平均直流电压也为0V.随着电容C1容值的增大,电容上的纹波电压会越来越小,所以Vo1会越来越接近Vo2,即电源的交叉调整率随着C1容值的增大会越来越好。

  为了便于分析,我们做出如下假设:

  1、忽略电路中二极管的压降,认为压降为0V。

  2、电容C1的容值很大,使得C1和漏感Lleak1和Lleak2的谐振周期大于SW1的开关周期。

  3、Vo2输出电压为反馈检测电压,保持不变,Vo2负载较重,Vo1为轻负载,Vo1>Vo2。

  基于上面假设,电源工作期间副边各元件的电流将如图4所示,Is1和Is2分别为流过绕组Ns1和Ns2的电流,Ip为变压器原边电流,ID1和ID2分别为流经D1和D2的电流,Vc1是电容C1上的电压。

  

 

  图4

  注:本图仅示意电压电流的变化方向

  为了便于确定电路的初始状态,我们以t5时刻作为电源工作周期的开始,在t5时刻二极管D1的电流变为0,电容C1上的电压Vc1此时处于最高值,且有:

  

 

  在二极管D1截止后,副边电路可进一步等效为图5所示电路。因为Vs

  

 

  图5

  到t6时刻原边开SW1关闭合后,Vs电压被感应为负值(如图6所示)。在SW1闭合期间电源分两个阶段工作:变压器电流由副边绕组向原边绕组换流(t6~t7)阶段和变压器储能(t7~t9)阶段。

  

 

  图6  在t6~t7期间,ID2>0,二极管D2继续导通,

  由关系式

  

 

  可知,电流Is1和Is2都快速下降,直到t7时刻ID1=Is1+Is2=0时,二极管反向截止,副边绕组向原边绕组换流阶段结束。

  在t7~t9阶段,二极管D2反向截止,电流Is1与Is2大小相等,反向相反。

  

 

  电容C1与漏感Lleak1+Lleak2谐振放电, 由于变压器副边到原边换流后Is2仍较大,所以Vc1很快在t8时刻有正电压变为负电压,并反向充电,同时电流Is2=-Is1开始减小,直到t9(也就是t0)时刻SW1关断。

  在t0时刻SW1关断,变压器进入由原边向副边的换流阶段,Vs>Vo2>Vo2+Vc1(此时Vc1<0),二极管D2开始,导通,电流Is1和Is2迅速增大,t1时刻Is1由负变为正,并经C1和D2流向Vo2(如图7所示)。t2时刻换流结束,此时有

  

 

  当变压器原边电流向副边换流结束后,Vs

  到t3时刻电容电压充电到Vs=Vc1+Vo2,并且随着Vc1的增加有Vs

  

 

  图7

  t4时刻,二极管D1开始导通, 副边电路又等效为图3,电流Is1经D1流向Vo1, C1电压被嵌位在Vc1=Vo1-Vo2,而Is1继续减小,直到t5时刻,Is1=0,二极管D1反向截止,电源完成一个开关周期的工作。

  图8为SW1关断期间副边各支路平均电流流向图。绕组Ns1和Ns2在输出的平均电流分别为:

  

 

  由图4中Vc1的波形可知,在开关SW1关断期间,电容C1的电压Vc1负变值为了正值,所以 Ic1>0, 所以可以得出:绕组间跨接电容C1后,在开关SW1关断期间,输出轻负载的绕组Ns1的实际负载加重了,而输出重负载的绕组Ns2的实际负载减轻了,所以会使得交叉调整率得以改善。

  

 

  图8

  目前此方案已经成功地应用到了TDK-lambda 的CUT75系列产品上。

  以CUT75-522为例,电源使用环境如下:

  输入电压:85 ~ 265VAC或 120 ~ 370VDC.

  负载范围: 5V: 0 ~ 8A;

  +12V: 0 ~ 3A;

  -12V: 0 ~ 1A。

  工作温度: -20 ~ 70℃。

  通过采在绕组间跨接电容,用无源的方法成功地将+12V和-12V的交叉调整率做到了±5%以内。下面表1为电源在各种输出负载情况下,实测的各路输出电压的最高值和最低值,以及基于实测值计算的交叉调整率。

  

 

  表1

  同时因为在绕组间跨接电容,可以使得CUT75系列电源在满足交叉调整率的情况下,能够把电源内部的假负载降到了几乎为零,所以有效的提高了电源的效率,从而使得电源的体积可以做的更小。CUT75系列电源在输入电压200VAC时满载效率实测值已经做到了85%,比市场上同类产品提高了约5%,其体积自然也比市场上同类产品要小。

  市场上能够满足±5%交叉调整率的同类产品,多采用有源的方法来优化交叉调整率, 而CUT75系列电源采用的是无源的方法,相比之下CUT75系列电源在可靠性方面更具优势。

  

 

  CUT75系列电源实物图


关键字:输出电源  交叉调整率 编辑:探路者 引用地址:一种新型的改善多路输出电源交叉调整率的解决方案

上一篇:双层加载电路板屏蔽腔屏蔽效能研究(二)
下一篇:精确的无线温度传感器可为自身供电

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44

一种输出电压4~16V开关稳压电源的设计
摘要:介绍一种采用半桥电路的开关电源,其输入电压为交流220V±20%,输出电压为直流4~16V,最大电流40A,工作频率50kHz。重点介绍了该电源的设计思想,工作原理及特点。关键词:脉宽调制;半桥变换器;电源 1引言 在科研、生产、实验等应用场合,经常用到电压在5~15V,电流在5~40A的电源。而一般实验用电源最大电流只有5A、10A。为此专门开发了电压4V~16V连续可调,输出电流最大40A的开关电源。它采用了半桥电路,所选用开关器件为功率MOS管,开关工作频率为50kHz,具有重量轻、体积小、成本低等特点。 2主要技术指标 1)交流输入电压AC220V±20%; 2)直流输出电压4~16V可调;
[电源管理]
一种<font color='red'>输出</font>电压4~16V开关稳压<font color='red'>电源</font>的设计
4.5ns单/双电源轨对轨输出比较器LT1719及其应用
    摘要: LT1719是Linear Technology公司采用最优化工艺生产的高速双电源比较器。它采用轨对轨输出方式,响应时间只有4.5ns。可用于输入信号缓慢变化的应用场合,并可与TTL和CMOS信号直接接口。文章介绍了LT1719的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用。最后给出了由LT1719组成的振荡电路。     关键词: 比较器 轨对轨 电压隔离 LT1791 1 概述 LT1719是Linear Technology公司采用最优化的生产工艺技术制造的4.5ns高速双电源比较器。该比较器采用轨对轨输出方式,可在低电压条件下正常工作。其输入电压范围在VEE-100mV
[应用]
常用于调节隔离式电源输出电压电路
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。 图 1. 常用于调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路。 在
[模拟电子]
16位工业、隔离电压电流输出的DAC,同时提供隔离的DC-DC电源
    电路功能与优势     工业和仪器仪表系统,以及可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS),常常必须控制输出。控制方式有两种:电流控制(4 mA至20 mA)和电压控制(高达±10 V)。通常,此类设计还需要与本地系统控制器隔离,以防形成接地环路,同时确保不受外部事件影响。传统解决方案利用分立IC提供电源和数字隔离。当需要多通道隔离时,分立解决方案的成本和空间会变得非常不利。基于光隔离器的解决方案通常具有合理的输出调节,但需要额外的外部元件,因而会使电路板面积增大。电源模块常常体积庞大,而且输出调节可能不佳。图1所示电路基于ADuM347x系列隔离器(ADuM3470、ADuM3471、ADuM3472、AD
[电源管理]
16位工业、隔离电压电流<font color='red'>输出</font>的DAC,同时提供隔离的DC-DC<font color='red'>电源</font>
一种多路输出军用车载电源的设计
1    引言     本文提到的多路输出军用车载电源是一种输入输出均为低压大电流的双路DC/DC开关电源。输入电压9~15V,输出电压2路:一路24V;一路5V。24V输出又同时供给三路负载;输入电压又直接供给两路负载,如图1所示。 图1    电路框图     考虑到输出独立保护的要求,本电源采用了两路独立的电路结构,24V输出功率较大采用Forward,5V输出功率较小采用Flyback。     下面就电路中一些特殊的设计做一些介绍。 2    散热器设计     散热方式是电源产品设计中首先需要考虑的部分,因为,它关系着电路设计中元器件的选取,PCB的设计等一系列问题。通常的电源
[嵌入式]
详解低压隔离式电源输出电压调节
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版TL431为2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约1.5V的最大正向压降。如
[电源管理]
开关电源输出纹波主要来源于哪五个方面
以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。 开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤
[测试测量]
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
Diodes 公司推出具备<font color='red'>电源</font>正常指示且符合汽车规格的 300mA <font color='red'>输出</font> LDO,支持电池断电负载点
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