集成RCC式开关电源技术方案及应用

最新更新时间:2011-08-18来源: 互联网关键字:RCC  开关  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线性稳压电源因具有电路简单和成本低廉的优点,一直在低功率应用中倍受欢迎。这个线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源SMPS(Switch Mode POWER Supply)相比,更易于设计和制造。然而,由于以下两个原因,近年来线性电源开始逐渐被替代:其一,许多线性电源都是作为PDA、无绳电话和手机等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今EPS必须遵循严格的新节能标准,而此类标准几乎将线性电源排除在外,因为线性电源通常无法达到工作效率和空载功耗方面的标准;其二,大多数先进的低功率SMPS在成本和简单性方面与线性电源相当。这里将探讨低功率SMPS在初步应用阶段的不足之处,并讨论一种可行的方法,以帮助设计工程师设计出在成本效益方面符合EPS新节能标准的产品,并同时缩短设计时间、简化设计工作。

自振反激型变换器。RCC(Ring Choke Converter)由于其电路拓扑简洁,输出与输入电压电气隔离且不需要输出滤波电感,能高效提供多组直流输出,电压升降范围宽等特点而广泛应用于中小功率变换场合,也是容量一般低于50 W的电源经常使用的变换器。被广泛应用于手机充电器以及笔记本适配器等设备。RCC采用和PWM型变换器相对的一种驱动方式,开关的导通和关断不需要专门的触发电路,完全靠电路内部来完成。这种变换器有它独特的优势,即电路简单,具有较高的性价比。但是RCC电路如果用分立元件构成的话,典型电路元件数居然达到50多个,所以设计一种集成的RCC电源器件已成为一种趋势。

这里首先对电路原理进行了详细的分析和设计,通过计算机仿真进行了电路模拟。其次,将该RCC器件应用于充电器进行了实际测试,与理论值相互印证,然后分析了器件测试结果和需要进一步解决的问题。最后给出了结论。




1 RCC器件的应用电路

典型的RCC电路需要约50个分立元件,设计和调试非常困难,可靠性也不够高。为了解决这个问题,设计了一款RCC集成器件,图l是其典型的应用电路。从图中可以看出,分立器件输入侧只有8个分立元件,输出侧有2个分立元件,如果将三极管13001、二极管VD2和电容C4封装进器件的话,分立元件将减少到7个,提高了集成度,将是最简洁的RCC电路。该应用电路的整流滤波电路由二极管VD5和电容C5构成;转换器采用双绕组的反激变换器,功率管选用的型号为13001,启动电路由电阻R6、电容C6串联构成,反激式开关电源集成电路的引脚FB与转换器中的次级线圈相接,引脚SW与功率管13001的发射极相接,功率管13001的集电极与主线圈相接,引脚VCC与电容C6的正极相接,引脚GND接地。



85~220 V交流输入先经过VD5、C5,波形由交流转化为纹波比较大的直流电压,由于上电时电容C6的电压为O V,所以引脚SW的输出管为关断状态,电源通过电阻R6对电容C6充电,当电容C6充电到反激式开关电源集成电路的启动电压时,反激式开关电源集成电路开始正常工作,其内部的振荡器开始启动,SW输出大占空比开关信号去控制输出功率管13001,使得功率管13001也跟着开启和关断,当功率管13001开启时,功率管13001集电极的电压为低电压,这样通过变压器感应到输出和引脚FB的电压均为负电压,当13001关断时,由于电感的电流不能突变,所以功率管13001主线圈上会产生反冲电压,变压器的输出线圈和辅助线圈会耦合出正电压,这时输出的整流二极管VD7导通,电容C6和C8充电,功率管13001在一次开启时,输出线圈和辅助线圈上的耦合电压为负电压,电容C6和C8上的电压可以维持反激式开关电源集成电路的工作电流和输出负载的工作电流。如此循环,系统可以持续的工作下去;输出端的电压控制是由反激式开关电源集成电路内部的过压保护电压控制,当输出负载减小时,VCC的电压上升到过压点,反激式开关电源集成电路内部会将SW关断,这时功率管13001不会导通,直到VCC电压放电到过压点以下,SW才会开启,这样反激式开关电源集成电路就会进入间断工作模式(几个周期工作,几个周期不工作),工作频率会降低。输出电压可以维持在一个恒定值。

2 RCC器件的内部结构

图2是RCC内部结构原理图。反激式开关电源集成电路包括振荡器、小占空比产生电路、占空比选择电路和消隐电路。振荡器与小占空比产生电路相连接,振荡器与小占空比产生电路分别与占空比选择电路相连接,占空比选择电路与消隐电路相连接,欠压锁定(UVLO)是整个反激式开关电源集成电路的启动电路,控制反激式开关电源集成电路的启动与关断,保护电路与输出驱动管VMO连接,消隐电路也控制输出驱动管VMO,二极管VD8直接连接引脚FB和引脚VCC,与反激式开关电源集成电路外围的电容(即图l中的C6)构成整流滤波电路。

2.1 器件工作过程

当电源电压VCC上升到欠压锁定(UVL0)电路的开启电压时,电路开始工作,振荡器、小占空比产生电路、占空比选择电路、消隐电路启动,此时SW端口跳变,后备电源启动,对引脚FB充电,随着引脚FB电压的上升,当超过VCC电压时,二极管VD8导通,后备电源对VCC提供工作电流。振荡器提供一个占空比为12%振荡频率为40 kHz方波,随着VCC电压继续上升,当上升到钳位电路的箝位电压点时,反激式开关电源集成电路会切换到小占空比(4%)状态下工作,这时输出电压将会下降,但是不会马上切换到大占空比状态,直到VCC电压低于过压点时,才会回到大占空比状态,这时工作频率会上升,可以避免反激式开关电源集成电路的工作频率低于20 kHz;当反激式开关电源集成电路的输出负载增加时,电感反激时的能量不足以提供系统输出的能量,VCC电压会下降,当电压下降到反激式开关电源集成电路的欠压点时,反激式开关电源集成电路将会全部关断,等待重启,这时系统进入打嗝模式。如果反激式开关电源集成电路的工作温度过高时,反激式开关电源集成电路的过温保护会将输出SW关断,这时VCC电压会持续下降,一直下降到欠压点电压,反激式开关电源集成电路关断,等待重启,反激式开关电源集成电路也会进入打嗝模式。

3 实验数据及处理

根据图l构成的应用电路,1个单节锂电池充电器的测试数据如表l、表2所示。图3为电流的瞬态特性图。

通过表1和表2的数据可知,该器件基本达到了设计标准,但仍存在以下问题:1)启动电流偏大;2)过压电压与启动电压太接近;3)工作频率偏小,需要通过后续设计进行改进。



4 结论

典型的RCC所包含的元件数是同等线性电源的5~10倍,虽然大部分元件都非常便宜,但由于绝对数量大,所以设计和制造成本较高。元件数目越多,PCB走线就越复杂,优化布局所需的时间也越长,元件贴装时发生误差的可能性也越高。贴装SMD元件还需要额外的制造步骤,这样会增加生产时间和成本。RCC的性能取决于难以控制的寄生元件值与大量分立元件的组合公差之间的交互作用,在制造过程中需要持续监控和调整,以使收益率保持在可接受的水平,所以必须设计一种RCC集成器件,才能有效提高RCC电路的优点。

本方案设计了器件内部结构包括依次连接的整流滤波电路、转换器和输出电路,整流滤波电路与启动电路相连接。整流滤波电路、转换器和启动电路分别与反激式开关电源集成电路相连接。器件进行了仿真和实际测试。测试结果表明,虽然存在“启动电流偏大”等3个问题,但是该方案基本克服了分离式RCC方案的缺点,而且效率大于65%,是目前较为理想的RCC开关电源供电装置之一。
关键字:RCC  开关  电源 编辑:神话 引用地址:集成RCC式开关电源技术方案及应用

上一篇:高压开关电源设计方案
下一篇:基于NCL30000设计的中小型开关电源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53

伍尔特电子推出拨动开关产品系列 可实现开启、切换和关闭
瓦尔登堡(德国),2023 年 09月 06日 — 伍尔特电子现在同样生产高品质的拨动开关。现有多种不同版本的易用型快速开关提供,产品名称为 WS-TOTV。 这些开关符合 IEC 61000-4-2 标准的 EDS 要求,并经过满载条件下的工作耐久性测试,耐用性得到验证(电气寿命:5 万次)。 拨动开关通常用于切换设备的不同功能,因此伍尔特电子同时提供具有 ON/OFF/ON 和 ON/ON 切换功能的拨动开关。这些开关提供 SPDT(单极双掷)和 DPDT(双极双掷)电路,有水平和垂直版本可选。额定电压为 30 V 时,载流能力为 1 A。耐压值可达 500 V,工作温度为 -40 至 +85°C。框架符合 UL94 V-
[电源管理]
伍尔特电子推出拨动<font color='red'>开关</font>产品系列  可实现开启、切换和关闭
MSP430 怎么开关中断,开关中断的代码|命令
_DINT(); 关总中断 (可用于保护不希望受到中断打断的程序) 例子: _DINT(); _()NOP; //在保护程序之前与关中断之间最少有一步操作。 DINT Disable (general) interrupts Syntax DINT Operation 0 GIE or (0FFF7h .AND. SR SR / .NOT.src .AND. dst dst) Emulation BIC #8,SR Description All interrupts are disabled. The constant 08h is inverted
[单片机]
[数字电源系列文章]数字电源管理——PMBus
很多数字电源产品采用了业界标准PMBus来实现系统结构,以管理并控制多路电源轨结构。但是,很多人并不清楚怎样应用PMBus来解决实际问题。 我打算发表一些有关以实际结构和集成 数字电源管理 产品为题的相关文章。我会涉及到以下题目: PMBus ,使用模型,电源排序,故障处理,工具,嵌入式软件,结构,器件类型,系统调试。 有很多博客和文章都在简要中吹棒数字电源的优点。看过我文章的读者都知道,我非常务实。在这里更是如此。如果我提到软件,那就是代码。如果我提到硬件,那就是原理图。我的文章如果没有达到您的预期,请您提出来。 对于有些基础的人,我从简要介绍PMBus开始,然后是提及工程师们使用的主要应用模型
[电源管理]
2011年主要LED驱动电源IC现状分析
   led驱动 ic 主要控制电流,没有好的 驱动IC , led照明 的优势无法体现。当LED照明应用市场低于预期, LED 产品价格呈现过快降速时,各大LED驱动IC业者异常活跃,大推新品、举行技术研讨会、频频曝光。预计2015年上千亿美元的中国LED照明市场,成为他们先发制人、提早布局的热土。    德州仪器 、台湾聚积、美国 安森美 、 恩智浦 、PI、美信、盛群 半导体 等LED驱动IC供应商卯足力气、加大火力攻入中国市场。一时之间,战火硝烟,群雄逐鹿。LED驱动IC业者如何在硝烟弥漫中HOLD住商机、HOLD住地位?    市场容量   1、LED驱动IC成长性值得期待   LED驱动IC顾
[电源管理]
CN—A110系列:铁路应用110V输入DC—DC电源模块
      产品特点   输入电压范围宽(DC60 - 160VDC), 适用于铁路应用设备   绝缘/耐电压: 强化绝缘 输入 - 输出 3kVAC, 1分钟   耐振动, 耐冲击特性符合IEC61373 区分1 等级B   采用砖型尺寸 30W, 50W, 100W: 1/4 砖型 200W: 1/2 砖型   CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令   型号名称表示方法   产品规格   应用实例
[电源管理]
CN—A110系列:铁路应用110V输入DC—DC<font color='red'>电源</font>模块
中频电阻焊机电源的IGBT保护方法
引言 电阻焊是一种重要的焊接工艺,具有生产效率高、成本低、节省材料和易于自动化等特点,中频直流逆变电阻焊接电源作为一种新型的控制电源,以其显著的高质低耗的特点成为电阻焊电源的发展方向。 IGBT是一种用MOS管来控制晶体管的电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就容易损坏,为此,必须对IGBT进行保护,本文从实际应用出发,总结了过压、过流与过热保护的相关问题和各种保护方法,适用性强、应用效果好。 中频电阻焊机逆变电源 中频逆变直流电阻焊机的供电电源是由三相工频交流电源经整流电路和滤波电容转换成直流电源,再经由功率开关器件组成的逆变
[电源管理]
TinySwitchII系列微型单片开关电源的应用
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,还可用两个
[电源管理]
TinySwitchII系列微型单片<font color='red'>开关</font><font color='red'>电源</font>的应用
基于ARM7和DSP的逆变电源设计
        引 言   在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果, 并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟, 而且在某些领先
[电源管理]
基于ARM7和DSP的逆变<font color='red'>电源</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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