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        特種集成開關電源的電路設計

        作者: 時間:2011-02-16 來源:網絡 收藏

        圖7恒功率型的輸出特性

        使電源輸出電壓UO大幅度降低時仍具有恒流特性,僅當UO≤0.8V時才進入自動重起動狀態;

        (4)使用一片TOP214Y型單片,使額定輸出功率達到30W;

        (5)采用由運放構成的電流控制環時,能將電流檢測電阻R6的阻值減小到0.1Ω,功耗降至0.4W,使電源效率得到提高;

        (6)將反饋電壓UFB的最大值提升到46V,這里選用PC816A型光耦合器,其U(BR)CEO=70V>40V。

        正常情況下電壓控制環起作用,工作在恒壓區。當IO接近于2A時進入恒流區,此時電流控制環起作用。IC4a的同相輸入端接電流檢測信號UR6,反相輸入端接分壓器電壓UFY。分壓器是由R5、R8和TL431C構成的。IC4a在將UR6與UFY進行比較之后,輸出誤差信號Ur2,再通過VD5和R1變成電流信號,流入光耦中的LED,進而控制TOP214Y的占空比,使電源的輸出電流IOH在恒流區內維持恒定。顯然,VD5和VD6就相當于一個“或門”。若電流控制環輸出為高電平,電壓控制環輸出低電平,則電源工作在恒流輸出狀態;反之,就工作在恒壓輸出狀態。

        精密恒壓/恒流源的輸出特性如圖3所示。圖中的實線和虛線分別對應于U=Umin=85VAC、U=Umax=265VAC兩種情況。

        4截流型開關電源的

        4.1截流型開關電源的設計方案

        截流型開關電源的特點是一旦發生過載,輸出電流IO能隨著輸出電壓UO的降低而迅速減小,即UO↓→IO↓,可對電機等負載起到保護作用。利用晶體管構成的正反饋式截流控制環,可實現上述功能,過載時將IO衰減到安全區域內。

        4.2截流型開關電源的設計示例

        12V截流型開關電源的電路如圖4所示。該電路采用一片TOP202Y型單片開關電源。截流控制環由晶體管VT1、VT2、R1~R4、IC2構成,其電路簡單,成本低廉。要求VT1和VT2的參數應具有良好的一致性,能構成鏡像電流源。截流型開關電源的輸出特性如圖5所示。由圖可見,UOIO特性曲線可劃分成3個工作區:恒壓區、截流區、自動重起動區。令輸出極限電流為ILM,下面對其輸出特性進行分析。

        (1)當IOILM時,VT2截止,UO處于恒壓區,即UO=12V基本不變。此時VT1工作在飽和區,VT2呈截止狀態,截流控制環不起作用,開關電源工作在穩壓區。電路中,R1為電流檢測電阻。VT1的接法比較特殊,因R2阻值很小,可視為集電極與基極短路,故VT1始終工作在飽和區,只是飽和深度及飽和壓降US值可在一定范圍內變化。此時IO較小,R1上的壓降UR1較低,使VT2的發射結壓降UBE2=UR1+US0.65V,VT2呈截止狀態,相當于集電極開路,它對光耦反饋電路無分流作用。

        2)當IO≈ILM時,截流控制環開始工作,并在正反饋過程中使IO隨著UO的降低而迅速減小。此時UR1≈0.3V,US≈0.57V,由于VT2的發射結壓降UBE2=UR1+US>0.7V,使VT2立即導通,而VDZ2因UO的降低而退出穩壓區變成截止狀態。于是,光耦LED上的電流就通過VT2分流。由于VT2的導通電阻很小,因此IF迅速增大,令TOP202Y的IC↑,占空比D↓,IO↓,開關電源進入截流區。進一步分析可知,R3上的電流是與UO成正比的,隨著UO的繼續降低,IR3↓→US↑→UBE2↑→IF↑→IC↑→D↓→IO↓,這就形成了電流正反饋,其效果是讓IO進一步減小,對負載起到截流保護作用。

        (3)當UO≤1.5V時,由于VT2達到飽和狀態,截流控制作用失效,改由LED的正向壓降 UF=1.2V進行限流。在負載短路時,短路電流ISS≈2.2A。

        5恒功率型開關電源的

        5.1恒功率型開關電源的設計思想

        恒功率型單片開關電源的特點是,當輸出電壓UO降低時,利用恒功率控制電路迫使輸出電流IO增大,使二者乘積IO·UO不變,輸出功率PO保持恒定。這種開關電源可作為高效、快速、安全的電池充電器,對筆記本電腦中的電池進行充電。恒功率輸出特性近似為一條雙曲線。

        5.2恒功率型開關電源的設計示例

        由TOP202Y構成的15V、15W恒功率型開關電源,電路如圖6所示。當輸出電壓從15V(即100%·UO)降至7.5V(即50%·UO)時,恒功率準確度可達±10%。恒功率控制電路由VT1、VT2、VDZ3~VDZ5、R1~R7構成。VT1工作在飽和區。VT1和VT2應選參數一致性很好的3DK4B型開關管。R1為電流檢測電阻,VT2用來監視R1上的壓降。該電路具有溫度補償特性,能對VT1、VT2的偏壓以及輸出電壓進行溫度補償。恒功率控制電路由5部分組成:

        (1)恒流源電路(VDZ4、R7、R3),給偏壓電路提供恒定的集電極電流IC1;

        (2)帶溫度補償的偏壓電路(VT1、R2),其作用是給VT2提供偏置電壓UB1,它的發射結壓降UBE1與UBE2相等且具有相同的溫度系數;

        (3)電流檢測電阻(R1);

        (4)電壓補償電路(VDZ2、R6、R4),可對VT2的發射結電壓UBE2進行補償;

        (5)電壓調節電路(IC2、VDZ2、R5),利用帶穩壓管的光耦反饋電路使UO在恒壓區內保持恒定。

        當IO較小時VT2截止,而VDZ2處于穩壓區,開關電源工作在恒壓輸出方式下,UO=15V,此時恒功率控制電路不工作。設VT2的基極偏壓為UB2,僅當UB2+UR1=UBE2時,VT2才開始導通,而VDZ2立即截止,電路就從恒壓控制迅速轉入恒功率控制,并按下述正反饋過程UO↓→IO↑→UR1↑→IF↓→IC↓→D↑→IO↑,使PO保持不變。

        恒功率型開關電源的輸出特性如圖7所示。從圖中可見,當 UO=15V時IO=1.02A,PO1=15V×1.02A=15.3W;UO=7.5V時IO=2.07A,PO2=15.5W。顯然,PO1≈PO2,這就是恒功率輸出的特點。


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