通信用正激式DC/DC模块电源设计
发布时间:2008/5/27 0:00:00 访问次数:517
摘要:简述dc/dc电源模块设计中常用的正激式电路的原理,并由此提出一款效率更高、体积更小、更简洁、无箝位绕组的改进型电路。同时给出了测试数据以供参考。 关键词:pwm 正激式 dc/dc变换器 箝位绕组
1 引言
通信用dc/dc模块电源功率级一般从几瓦至几十瓦,输出电压从几伏至上百伏,对于几十瓦的电源,一般以低压大电流为主,有5v/10a、5v/6a、3.3v/8a等规格,效率一般在80%左右(具体视输出电压大小)。因为模块电源要求mtbf(平均无故障时间)1000000小时以上,所以要尽量避免使用电解电容,最好使用陶瓷电容。陶瓷电容容量不大,具有非常好的高频特性。此外,dc/dc模块电源的厚度要求小于12.7mm,所以对变压器的要求高,磁芯必须具有扁平的形状和在高频情况下具有较小的损耗因子。
通常选用的芯材有tdk的pc40/44、pc50,菲利浦的3f3、3f4,国产的如金宁r2kd、r2kbd、r2kb1等。形状以罐型为主,因为罐型磁芯具有较好的屏蔽,emi中的棘手问题——辐射也就好解决得多了。同时不能使局部温度太高,必须均衡放置发热元件,另外还要求较低的纹波和较高的效率等,所有这些挑战使得采用正激式必较合适。
2 正激式电路工作原理
2.1 一般正激式
图1所示为单端正激式电路,它犹如带变压器的buck型变换器。输出电压uo由n2/n1、占空比d和输入电压确定,即uo=(n2/n1)·d·ui。
当pwm控制器输出正脉冲,功率开关导通,变压器的初级绕组流过电流,此电流由两部分组成:第一部分为磁化电流,即流经等效开环电感上的电流;第二部份是与输出电流等效的初级电流,它和初次级匝比成反比,和输出电流成正比。储存在电感上的能量必须在功率开关关断后下一次开启前泄放掉,以便使磁通复位。n3即为去磁绕组,一般n3=n1。如果设计一个36v至72v直流输入、5v/6a输出的模块电源,当去磁绕组与初级绕组的匝比为1时,udsr=72v+72v=144v。选用反峰uds为200v的irf630场效应管,仅有50v的裕量用于承受异常时和叠加在此电压上的尖峰脉冲。场效应管的rds(on)与允许的udsr成反比,如irf630的rds(on)是0.4ω,而耐压为100v的同系列产品irf530n为0.11ω。很显然,对宽范围输入的电源设计选用高耐压的场效应管(最高输入直流电压uimax×2使用)仅仅是为了对付高端输入有点不太经济。现介绍一种能克服此缺点的改进型电路。
2.2 改进型正激式
当变压器的参数和外在工作频率满足下列条件:
(1)开关频率足够高;
(2)磁化电流足够小;
(3)漏感足够小。便不再需要去磁绕组,加在场效应管上的反峰电压不与输入电压成正比,而是和所设计的最低输入电压下加在场效应管上的反峰电压几乎一样。当(2)和(3)足够小时,储存在这些感性元件上的能量有限,电感与分布电容的比值不大,即等效特性阻抗不大(),ld与cd发生谐振,只要等效谐振频率fegu()小于开关工作频率,那么在toff段,uds两端电压是直流电源(ui)叠加上等效蓄能(在lm和漏感上)转换成分布电容(cd)上的电能。此电能由电容容量和电容两端电压、转换时间决定。电容两端电压。当输入电压上升时,ieq减小,反之则增大;所以ud几乎不变。ud仅和输出负载有关,而对输入电压的上升/下降则不敏感了。这样在比较宽的输入电压范围内就可以不必按最高输入电压情况来选择功率开关管的耐压。
图2为一般正激式和改进型正激式开关器件两端电压波形uds。
3 应用实例
3.1 ucc3802电流型控制器
ucc2802/3802是unitrode继uc3842生产的一种高速、低损耗、高性能的电流型pwm控制器,其引脚方式与uc3842类似。与uc3842不同的是采用bi-cmos集成技术,极大地降低了
摘要:简述dc/dc电源模块设计中常用的正激式电路的原理,并由此提出一款效率更高、体积更小、更简洁、无箝位绕组的改进型电路。同时给出了测试数据以供参考。 关键词:pwm 正激式 dc/dc变换器 箝位绕组
1 引言
通信用dc/dc模块电源功率级一般从几瓦至几十瓦,输出电压从几伏至上百伏,对于几十瓦的电源,一般以低压大电流为主,有5v/10a、5v/6a、3.3v/8a等规格,效率一般在80%左右(具体视输出电压大小)。因为模块电源要求mtbf(平均无故障时间)1000000小时以上,所以要尽量避免使用电解电容,最好使用陶瓷电容。陶瓷电容容量不大,具有非常好的高频特性。此外,dc/dc模块电源的厚度要求小于12.7mm,所以对变压器的要求高,磁芯必须具有扁平的形状和在高频情况下具有较小的损耗因子。
通常选用的芯材有tdk的pc40/44、pc50,菲利浦的3f3、3f4,国产的如金宁r2kd、r2kbd、r2kb1等。形状以罐型为主,因为罐型磁芯具有较好的屏蔽,emi中的棘手问题——辐射也就好解决得多了。同时不能使局部温度太高,必须均衡放置发热元件,另外还要求较低的纹波和较高的效率等,所有这些挑战使得采用正激式必较合适。
2 正激式电路工作原理
2.1 一般正激式
图1所示为单端正激式电路,它犹如带变压器的buck型变换器。输出电压uo由n2/n1、占空比d和输入电压确定,即uo=(n2/n1)·d·ui。
当pwm控制器输出正脉冲,功率开关导通,变压器的初级绕组流过电流,此电流由两部分组成:第一部分为磁化电流,即流经等效开环电感上的电流;第二部份是与输出电流等效的初级电流,它和初次级匝比成反比,和输出电流成正比。储存在电感上的能量必须在功率开关关断后下一次开启前泄放掉,以便使磁通复位。n3即为去磁绕组,一般n3=n1。如果设计一个36v至72v直流输入、5v/6a输出的模块电源,当去磁绕组与初级绕组的匝比为1时,udsr=72v+72v=144v。选用反峰uds为200v的irf630场效应管,仅有50v的裕量用于承受异常时和叠加在此电压上的尖峰脉冲。场效应管的rds(on)与允许的udsr成反比,如irf630的rds(on)是0.4ω,而耐压为100v的同系列产品irf530n为0.11ω。很显然,对宽范围输入的电源设计选用高耐压的场效应管(最高输入直流电压uimax×2使用)仅仅是为了对付高端输入有点不太经济。现介绍一种能克服此缺点的改进型电路。
2.2 改进型正激式
当变压器的参数和外在工作频率满足下列条件:
(1)开关频率足够高;
(2)磁化电流足够小;
(3)漏感足够小。便不再需要去磁绕组,加在场效应管上的反峰电压不与输入电压成正比,而是和所设计的最低输入电压下加在场效应管上的反峰电压几乎一样。当(2)和(3)足够小时,储存在这些感性元件上的能量有限,电感与分布电容的比值不大,即等效特性阻抗不大(),ld与cd发生谐振,只要等效谐振频率fegu()小于开关工作频率,那么在toff段,uds两端电压是直流电源(ui)叠加上等效蓄能(在lm和漏感上)转换成分布电容(cd)上的电能。此电能由电容容量和电容两端电压、转换时间决定。电容两端电压。当输入电压上升时,ieq减小,反之则增大;所以ud几乎不变。ud仅和输出负载有关,而对输入电压的上升/下降则不敏感了。这样在比较宽的输入电压范围内就可以不必按最高输入电压情况来选择功率开关管的耐压。
图2为一般正激式和改进型正激式开关器件两端电压波形uds。
3 应用实例
3.1 ucc3802电流型控制器
ucc2802/3802是unitrode继uc3842生产的一种高速、低损耗、高性能的电流型pwm控制器,其引脚方式与uc3842类似。与uc3842不同的是采用bi-cmos集成技术,极大地降低了