0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

多輸出的系統(tǒng)拓撲時,反激式電源為何是最佳

電子設計 ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2018-03-02 09:13 ? 次閱讀

當選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓撲時,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設置每個輸出電壓。在理想情況下,如果調(diào)節(jié)其中一個輸出電壓,則所有其他輸出將按照匝數(shù)進行縮放,并保持穩(wěn)定。

然而,在現(xiàn)實情況中,寄生元件會共同降低未調(diào)節(jié)輸出的負載調(diào)整。在本電源小貼士中,我將進一步探討寄生電感的影響,以及如何使用同步整流代替二極管來大幅提高反激式電源的交叉調(diào)整率。

例如,一個反激式電源可分別從一個48V輸入產(chǎn)生兩個1 A的12V輸出,如1的簡化仿真模型所示。理想的二極管模型具有零正向壓降,電阻可忽略不計。變壓器繞組電阻可忽略不計,只有與變壓器引線串聯(lián)的寄生電感才能建模。這些電感是變壓器內(nèi)的漏電感,以及印刷電路板(PCB)印制線和二極管內(nèi)的寄生電感。當設置這些電感時,兩個輸出相互跟蹤,因為當二極管在開關(guān)周期的1-D部分導通時,變壓器的全耦合會促使兩個輸出相等。

1 該反激式簡化模型模擬了漏電感對輸出電壓調(diào)節(jié)的影響。

現(xiàn)在考慮一下,當您將100 nH的漏電感引入變壓器的兩根二次引線,并且將3μH的漏電與初級繞組串聯(lián)時,將會發(fā)生什么。這些電感可在電流路徑中建立寄生電感,其中包括變壓器內(nèi)部的漏電感以及PCB和其他元件中的電感。當初始場效應晶體管(FET)關(guān)斷時,初始漏電感仍然有電流流動,而次級漏電感開啟初始條件為0 A的1-D周期。變壓器磁芯上出現(xiàn)基座電壓,所有繞組共用。該基座電壓使初級漏電中的電流斜降至0 A,并使次級漏電電流斜升以將電流傳輸?shù)截撦d。

當兩個重載輸出時,電流在整個1-D周期持續(xù)流動,輸出電壓平衡良好,如2所示。然而,當一個重載輸出和另一個輕載輸出時,輕載輸出上的輸出電容傾向于從該基座電壓發(fā)生峰值充電;因為電流迅速回升到零,其輸出二極管將停止導通,。請參見3中的波形。這些寄生電感的峰值充電交叉調(diào)節(jié)影響通常比整流器正向壓降單獨引起的要差得多。

2當對兩個輸出施加重載時,在整個1-D周期內(nèi),次級繞組電流在兩個次級繞組中流動。您可以看到上方紅色跡線上的基座電壓。

3 重載次級1和輕載次級2。基座電壓對次級2的輸出電容器進行峰值充電。

無論負載如何,同步整流器有助于通過在整個1-D周期內(nèi)強制電流流入兩個繞組來減輕此問題。4顯示了具有與3相同負載條件的波形,但用理想的同步整流器代替了理想的二極管。由于同步整流器在基座電壓降低后保持良好狀態(tài),因此即使出現(xiàn)嚴重不平衡的負載,兩個輸出電壓也能很好地相互跟蹤。

雖然次級2的平均電流非常小,但均方根(RMS)含量仍然可以相當高。這是因為,與3中的理想二極管不同,同步整流器在整個1-D周期期間可強制連續(xù)電流流動。有趣的是,電流在這一周期的大部分時間內(nèi)必須是負的,以保證低平均電流。

顯然,您犧牲更佳的調(diào)節(jié)以實現(xiàn)更高的循環(huán)電流。然而,這并不一定意味著總損耗會更高。同步整流器的正向壓降通常遠低于二極管,因此同步整流器在較高負載下的效率通常要好得多。

4用同步整流器代替二極管以強制電流在兩個次級繞組中流動,并消除基座電壓的峰值充電。

您可以在5中看到對交叉調(diào)節(jié)的影響。1號輸出上的負載在1A時保持穩(wěn)定,而2號輸出上的負載則在10 mA到1A之間起伏。在低于100 mA的負載下,當使用二極管時,由于基座電壓峰值充電的影響,交叉調(diào)節(jié)嚴重降低。

請記住,您之所以只看到漏電感的影響,是因為在這些模擬中使用的是理想的二極管和理想的同步整流器。當考慮電阻和整流器的正向壓降影響時,使用同步整流器的優(yōu)勢會進一步凸顯。

因此,為了在多輸出反激式電源中實現(xiàn)卓越的交叉調(diào)節(jié)效果,請考慮使用同步整流器。此外,您還可能提高電源的效率。查看TI用于PoE應用參考設計的40V至60V輸入40W雙輸出隔離反激式轉(zhuǎn)換器(4.33A時6V)和3類雙輸出隔離反激式轉(zhuǎn)換器,以作為使用同步整流器的反激式電源示例。

5 該圖顯示了兩個輸出之間的交叉調(diào)節(jié),其中1號輸出上的1-A負載保持穩(wěn)定,而2號輸出上的負載不斷變化,從而凸顯了同步整流器如何減輕漏電感的影響。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 反激式電源
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    64

    瀏覽量

    16748
  • 整流器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    28

    文章

    1503

    瀏覽量

    92120
  • 電源管理
    +關(guān)注

    關(guān)注

    115

    文章

    6100

    瀏覽量

    143366
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    如何調(diào)整電源交叉調(diào)整率,有哪些方法

    當選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出系統(tǒng)拓撲時,
    發(fā)表于 03-23 08:34 ?5820次閱讀

    拓撲結(jié)構(gòu)的優(yōu)點是什么

    拓撲結(jié)構(gòu)憑借其寬工作范圍內(nèi)所具有的簡單性與穩(wěn)健性,近幾十年來一直在低功率 AC/DC 應用中占據(jù)主導地位。而同步整流器 (SR) 也在最近幾年中取代了
    的頭像 發(fā)表于 08-15 17:12 ?1544次閱讀
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>拓撲</b>結(jié)構(gòu)的優(yōu)點是什么

    5V和12V輸出多輸出隔離包括BOM及原理圖

    描述此參考設計是采用通用線路的多輸出隔離型設計。主要穩(wěn)壓輸出為 3.3V (350mA),5V 和 12V
    發(fā)表于 09-07 08:57

    通用線路的多輸出隔離型設計包括BOM及原理圖

    描述此參考設計是采用通用線路的多輸出隔離型設計。主要穩(wěn)壓輸出為 9.6V,可為 400mA主要負荷供電,此外還通過低功率降壓轉(zhuǎn)換器提供
    發(fā)表于 09-13 09:05

    控制器改善了多輸出應用的交叉調(diào)節(jié)性能設計

    控制器改善了多輸出應用的交叉調(diào)節(jié)性能設計
    發(fā)表于 03-19 12:13 ?11次下載

    基于FSDM0565R的開關(guān)電源設計

    本文介紹了一種基于開關(guān)電源芯片F(xiàn)SDM0565R 的三相輸入、多輸出開關(guān)穩(wěn)壓電源。
    發(fā)表于 04-11 10:30 ?1.1w次閱讀
    基于FSDM0565R的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>開關(guān)<b class='flag-5'>電源</b>設計

    變換器拓撲的LED電源設計

    變換器拓撲的LED電源設計_陳洋
    發(fā)表于 01-04 13:03 ?7次下載

    如何提高電源的交叉調(diào)整率

    當選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出系統(tǒng)拓撲時,
    的頭像 發(fā)表于 06-29 10:07 ?6868次閱讀
    如何提高<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>電源</b>的交叉調(diào)整率

    DN344 控制器改善了多輸出應用的交叉調(diào)節(jié)性能

    DN344 控制器改善了多輸出應用的交叉調(diào)節(jié)性能
    發(fā)表于 03-21 03:58 ?0次下載
    DN344 <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>控制器改善了<b class='flag-5'>多輸出</b>應用的交叉調(diào)節(jié)性能

    基于電路拓撲的DCDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設計

    基于電路拓撲的DCDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設計(通信電源技術(shù)手冊在線閱讀)-該文檔為
    發(fā)表于 09-22 12:16 ?28次下載
    基于<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>電路<b class='flag-5'>拓撲</b>的DCDC變換器并聯(lián)<b class='flag-5'>輸出</b>的均流變換器設計

    緩沖電路抑制多輸出DC-DC轉(zhuǎn)換器電源中的電壓瞬態(tài)尖峰

    DC-DC 轉(zhuǎn)換器拓撲結(jié)構(gòu)可顯著節(jié)省多個輸出電源的成本和空間,這些
    的頭像 發(fā)表于 03-09 15:49 ?2468次閱讀
    緩沖電路抑制<b class='flag-5'>多輸出</b>DC-DC<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>轉(zhuǎn)換器<b class='flag-5'>電源</b>中的電壓瞬態(tài)尖峰

    簡單、高效、多輸出、隔離電源具有出色的調(diào)節(jié)性能

    簡單、嚴格調(diào)節(jié)和高 效率不再是可選功能 在隔離電源中,但 傳統(tǒng)上,實現(xiàn)這三者是 難。高效率通常需要 使用高級拓撲和 自制二次同步 整改方案。嚴格的監(jiān)管 對于多輸出電源,通常是 簡單、高
    的頭像 發(fā)表于 03-21 11:24 ?1203次閱讀
    簡單、高效、<b class='flag-5'>多輸出</b>、隔離<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>電源</b>具有出色的調(diào)節(jié)性能

    拓撲結(jié)構(gòu)原理是什么 拓撲輸出紋波太大的原因

    拓撲電路是一種用于轉(zhuǎn)換電源拓撲結(jié)構(gòu),主要用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為需要的輸出電壓。然而,
    的頭像 發(fā)表于 08-11 17:17 ?3869次閱讀

    PMP21927.1-15W 多輸出離線 PCB layout 設計

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《PMP21927.1-15W 多輸出離線 PCB layout 設計.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 05-13 14:20 ?0次下載
    PMP21927.1-15W <b class='flag-5'>多輸出</b>離線<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> PCB layout 設計

    電源中MOSFET的鉗位電路詳解

    輸出功率100W以下的AC/DC電源通常都采用拓撲結(jié)構(gòu)。
    的頭像 發(fā)表于 04-23 10:00 ?1.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>電源</b>中MOSFET的鉗位電路詳解