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行業(yè)資訊

單片機開發(fā)反激轉(zhuǎn)換器達到極限時


出于各種原因,電隔離電源在許多應(yīng)用中使用。在某些電路中,出于安全考慮,必須進行電流隔離。在其他電路中,功能隔離用于阻止對信號的任何干擾。

  隔離 電源 供給  典型地 設(shè)計  一個 回掃 轉(zhuǎn)換器。這些調(diào)節(jié)器的設(shè)計非常簡單。

1示出了用于這樣的典型設(shè)計 一個 調(diào)節(jié)器  一個ADP1071回掃控制器。我們可以看到的是它' s ^一個反激式轉(zhuǎn)換器,因為該點不匹配起來上的變壓器。利用了一次側(cè)電源開關(guān)( Q1 )。另外,它需要次級側(cè)整流電路。這可以被執(zhí)行以一個肖特基二極管,但對于更高 為了提高效率,通常使用 有源開關(guān)(圖1中的Q2  。相應(yīng)的ADP1071控制器負責控制開關(guān)并為反饋路徑 FB提供電流隔離。

雖然 反激式 轉(zhuǎn)換器  非常 受歡迎的, 這個 拓撲 具有 實際 的限制。 所述 變壓器 T1 在圖1中未實際使用的作為一典型的變壓器。當Q1處于導通狀態(tài)時,沒有電流流過T1的次級繞組。初級側(cè)電流的能量幾乎完全存儲在變壓器鐵心中。

反激轉(zhuǎn)換器將能量存儲在變壓器中,就像降壓轉(zhuǎn)換器將能量存儲在扼流圈(電感器)中一樣。當Q1處于關(guān)斷 狀態(tài), 一個 電流  開發(fā)   次級 側(cè)  T1  提供 了輸出電容器C OUT和帶能量的輸出。這樣的概念很容易 實現(xiàn),但是在更高的功率上存在固有的局限性。

變壓器T1用作能量存儲元件。因此,該變壓器也可以稱為耦合電感器(扼流圈)。這要求變壓器可以存儲所需的能量。電源的能量等級越高,變壓器越大,價格越昂貴。在大多數(shù)應(yīng)用中,上限約為60W 。

如果 一個 流電 隔離的功率供應(yīng)被需要用于高功率,一個向前CON換器是一個合適的選擇(圖2 。在這里,該變壓器真正作為一個經(jīng)典的變壓器。雖然當前的上流經(jīng)Q1的初級側(cè),一個電流流還開發(fā)上的次級側(cè)。該變壓器因而并不需要以提供 任何能量-存儲容量。在事實上,然而,在相反的是真實的。它必須要確保的是該變壓器的總排放中的關(guān)斷時間的Q1所以說它不會在不經(jīng)意間達到飽和后一個數(shù)周期。

2.該正向調(diào)節(jié)器(正向轉(zhuǎn)換器)可以處理的功率最高約為200W。

對于相同的功率,正激轉(zhuǎn)換器可以使用比反激轉(zhuǎn)換器所需的變壓器更小的變壓器。這使得正向轉(zhuǎn)換器即使在低于60 W的功率水平下也可以使用,并且非常實用。一個缺點是,每個周期都必須釋放變壓器鐵心的無用能量,這是通過帶開關(guān)Q4和電容器的有源鉗位布線實現(xiàn)的? ? 在圖2中。正激轉(zhuǎn)換器通常在輸出側(cè)還需要一個額外的電感器L1。但是,在相同的功率水平下,輸出電壓的紋波也可能比反激式轉(zhuǎn)換器低。

可以使用電源管理IC(例如ADP1074)設(shè)計正向轉(zhuǎn)換器。該架構(gòu) 通常使用 時的功率電平較高的比大約60 w ^是必需的。下面60 W,一個正向轉(zhuǎn)換器可能也成為一個更好的選擇不是一個反激式轉(zhuǎn)換器基于電路的復雜性和可實現(xiàn)的效率。為了簡化對決定其拓撲結(jié)構(gòu)來使用,模擬用的 建議使用免費 電路 仿真器LTspice。圖3顯示了LTspice仿真環(huán)境中ADP1074正激轉(zhuǎn)換器電路的仿真原理圖。

3.帶有在LTspice中仿真的ADP1074的電路示例。

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