中文字幕色色五月天_一级免费高清无码网站_亚洲精品片911_91区国产福利在线观看午夜

低溫18650 3500
無磁低溫18650 2200
過針刺低溫18650 2200
低溫磷酸3.2V 20Ah
21年專注鋰電池定制

單片開關(guān)電源設(shè)計(jì)要點(diǎn)及電子數(shù)據(jù)表格

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1424次  |  2020年05月14日  

1單片開關(guān)電源的設(shè)計(jì)要點(diǎn)


1.1電源效率的選定


開關(guān)電源效率(η)是指其輸出功率(pO)與輸入功率(pI)(即總功率)的百分比。要指出,單片開關(guān)電源的效率隨輸出電壓(UO)的升高而新增。因此,在低壓輸出時(shí)(UO=5V或3.3V),η可取75%;高壓輸出時(shí)(UO≥12V),η可取85%。在中等電壓輸出時(shí)(5V因電源效率η=pO/pI,故開關(guān)電源的總功耗pD=pI-pO=-pO=·pO(1)


pD中包括次級(jí)電路功耗和初級(jí)電路功耗。重要的是應(yīng)了解初、次級(jí)功耗是如何分配的。損耗分配系數(shù)(Z)即反映出這種關(guān)系。


設(shè)初級(jí)功耗為pp,次級(jí)功耗為pS,則pp+pS=pD,Z=pS/pD,而1-Z=pp/pD。要注意的是,次級(jí)功耗與高頻變壓器傳輸功率的大小有關(guān),而初級(jí)鉗位二極管的功耗應(yīng)歸入次級(jí)功耗之中。這是因?yàn)檩斎牍β试诼O電壓被鉗位之前,已被高頻變壓器傳輸?shù)酱渭?jí)的緣故。


1.2如何計(jì)算輸入濾波電容的準(zhǔn)確值


輸入濾波電容的容量是開關(guān)電源的一個(gè)重要參數(shù)。CIN值選的過小,會(huì)使UImin值大大降低,而輸入脈動(dòng)電壓UR卻升高。但CIN值取得過大,會(huì)新增電容器成本,而且關(guān)于提高UImin值和降低脈動(dòng)電壓的效果并不明顯。下面介紹計(jì)算CIN準(zhǔn)確值的方法。


交流電壓u經(jīng)過橋式整流和CIN濾波,在u=umin情況下的輸入電壓波形如圖1所示。該圖是在pO=pOM,fL=50Hz(或60Hz)、整流橋的響應(yīng)時(shí)間tc=3ms、η=80%的情況下繪出的。由圖可見,在直流高壓UImin上還要疊加上一個(gè)幅度為UR的初級(jí)脈動(dòng)電壓,這是CIN在充放電過程中形成的。


欲獲得CIN的準(zhǔn)確值,可按下式進(jìn)行計(jì)算:CIN=(2)


圖1交流電壓為最小值時(shí)的輸入電壓波形


圖2正向恢復(fù)時(shí)間的電壓波形


圖3TOpSwitchⅡ等系列在230V交流輸入時(shí)各電壓參數(shù)的電位分布


舉例說明,在寬范圍電壓輸入時(shí),umin=85V。取UImin=90V,fL=50Hz,tc=3ms,假定pO=30W,η=80%,一并帶入式(2)中求出CIN=84.2μF,比例系數(shù)CIN/pO=84.2μF/30W=2.8μF/W,這恰好在(2~3)μF/W允許的范圍之內(nèi)。


1.3初級(jí)各電壓參數(shù)的電位分布情況


下面詳細(xì)介紹輸入直流電壓的最大值UImin、初級(jí)感應(yīng)電壓UOR、鉗位電壓UB與UBM、最大漏極電壓


UDmax、漏源擊穿電壓U(br)DS這6個(gè)電壓參數(shù)的電位分


布情況,使讀者能有一個(gè)定量的概念。


關(guān)于TOpSwitchⅡ系列單片開關(guān)電源,其功率開


關(guān)管的漏源擊穿電壓U(br)DS≥700V,現(xiàn)取下限值700V,


其感應(yīng)電壓UOR=135V。本來初級(jí)鉗位二極管的鉗位電壓UB只需取135V,即可將疊加在UOR上由漏感而造成的尖峰電壓吸收掉,實(shí)際卻不然。手冊(cè)中給出UB參數(shù)值僅表示工作在常溫、小電流情況下的數(shù)值。實(shí)際上鉗位二極管(即瞬態(tài)電壓抑制器TVS)還具有正向溫度系數(shù),它在高溫、大電流條件下的鉗位電壓UBM要遠(yuǎn)高于UB。實(shí)驗(yàn)表明,二者存在下述關(guān)系:


UBM≈1.4UB(3)


這表明UBM大約比UB高40%。此外,為防止鉗位二極管對(duì)初級(jí)感應(yīng)電壓UOR也起到鉗位用途,所選用的TVS鉗位電壓應(yīng)按下式計(jì)算:


UB=1.5UOR(4)


此外,還須考慮與鉗位二極管相串聯(lián)的阻塞二極管VD1的影響。VD1一般采用超快恢復(fù)二極管(SRD),其特點(diǎn)是反向恢復(fù)時(shí)間(trr)很短。但是VD1在從反向截止到正向?qū)ㄟ^程中還存在著正向恢復(fù)時(shí)間(tfr),還需留出20V的電壓余量。正向恢復(fù)時(shí)間含義為:給二極管施加一個(gè)正向瞬態(tài)電壓,使之從電流為零的反向電壓偏置狀態(tài)轉(zhuǎn)入正向電壓偏置狀態(tài),直到管子的正向電壓恢復(fù)到規(guī)定值所要的時(shí)間間隔。設(shè)二極管正向壓降的典型值為UF,這里講的規(guī)定值即為1.1UF。正向恢復(fù)時(shí)間的電壓波形如圖2所示。由圖可見,當(dāng)給二極管加上正向瞬態(tài)電壓時(shí),管子由截止?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)變成導(dǎo)通狀態(tài)的過程如下:管子的正向電壓首先要從零上升到0.1UF,然后達(dá)到峰值電壓UFM,再下降到1.1UF。規(guī)定從0.1UF恢復(fù)到1.1UF所需時(shí)間,即為正向恢復(fù)時(shí)間。要注意,正向恢復(fù)時(shí)間(tfr)和反向恢復(fù)時(shí)間(trr)屬于兩個(gè)性質(zhì)不同的特點(diǎn)參數(shù)。


考慮上述因素之后,TOpSwitchⅡ的最大漏源極


電壓的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)公式應(yīng)為:


UDmax=UImax+1.4×1.5UOR+20V(5)TOpSwitchⅡ各系列在230V交流固定輸入時(shí),初級(jí)電壓參數(shù)對(duì)應(yīng)于波形的分布情況如圖3所示。此時(shí)u=230V±35V,即umax=265V,UImax=umax≈375V,UOR=135V,UB=1.5UOR≈200V,UBM=1.4UB=280V,UDmax=675V,最后再留出25V的電壓余量,因此U(br)DS=700V。實(shí)際上U(br)DS也具有正向溫度系數(shù),當(dāng)環(huán)境溫度升高時(shí)U(br)DS也會(huì)升高,上述設(shè)計(jì)就為芯片耐壓值供應(yīng)了額外的余量。


1.4根據(jù)Ip值選擇芯片的方法


單片開關(guān)電源的極限電流最小值ILIMIT(min),均是針對(duì)室溫情況下含義的。若芯片工作在比較高的溫度下,其額定值應(yīng)減小10%,因此通常取初級(jí)峰值電流Ip=0.9ILIMIT(min)。這表明在選擇芯片時(shí),可先將Ip除以0.9,轉(zhuǎn)換成ILIMIT(min)值,從有關(guān)參數(shù)表中查出符合上述要求且與該數(shù)值最為接近的TOpSwitch芯片。


在pO確定之后,采用持續(xù)模式能降低Ip,允許使用功率較小的芯片。若要減小磁芯及高頻變壓器的尺寸,應(yīng)適當(dāng)新增初級(jí)脈動(dòng)電流IR與峰值電流Ip的比值KRp。KRp的取值范圍是0~1.0。KRp愈大,磁芯尺寸愈小,其代價(jià)是需采用輸出功率較大的芯片。另外,增大KRp值還意味著開關(guān)電源要向不持續(xù)模式過渡,此時(shí)初級(jí)電感量Lp↓,Ip↑,IRMS↑,導(dǎo)致η↓。因此,在選擇KRp值時(shí)應(yīng)權(quán)衡利弊,要在減小磁芯尺寸與保證盡量高的效率這二者之間,確定最優(yōu)設(shè)計(jì)方法。


2電子數(shù)據(jù)表格的結(jié)構(gòu)


在用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)單片開關(guān)電源時(shí),需借助于電子數(shù)據(jù)表格才能完成。這種表格的內(nèi)容以高頻變壓器設(shè)計(jì)為主,其它外圍電路及關(guān)鍵元器件參數(shù)計(jì)算為輔。單路輸出式開關(guān)電源的電子數(shù)據(jù)表格共分6列。A列代表輸入和輸出的參數(shù)。B列中是由用戶輸入的數(shù)據(jù)。C列為計(jì)算過程中保留的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)可作為中間變量,在前、后設(shè)計(jì)步驟中交叉使用。D列為計(jì)算結(jié)果。E列給出的是單位(SI制)。F列是對(duì)參數(shù)的說明。


舉例說明:由TOp222Y構(gòu)成的7.5V、15W單片開關(guān)電源模塊,其交流輸入電壓范圍是85V~265V,電壓調(diào)整率SV=±0.5%(85V~265V),負(fù)載調(diào)整率SI=±1%(負(fù)載電流從滿載的10%變化到100%),輸出紋波電壓最大值為±50mV。表1給出該模塊所對(duì)應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格,可供讀者在設(shè)計(jì)開關(guān)電源時(shí)參考。要指出,在設(shè)計(jì)和使用電子表格時(shí),還可根據(jù)實(shí)際電路的要求,適當(dāng)新增一些參數(shù)。例如在第16行下面插入TOpSwitch的極限電流最大值ILIMIT(max)參數(shù),并注明由此選定的芯片型號(hào),作為新的17行,原17行就改為18行,依次順延。表中預(yù)留出的空行也是專為插入新參數(shù)而設(shè)置的。


表1設(shè)計(jì)7.5V、15W開關(guān)電源用的電子數(shù)據(jù)表格


ABCDEF1輸入中間過程輸出單位參數(shù)說明2參數(shù)數(shù)據(jù)保留數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果7.5V、15W開關(guān)電源3umin85V交流輸入電壓最小值4umax265V交流輸入電壓最大值5fL50Hz電網(wǎng)頻率6f100kHz開關(guān)頻率7UO7.5V直流輸出電壓8pO15W輸出功率9η80電源效率10Z0.5損耗分配系數(shù)11UFB10.4V反饋電壓12tc3.2ms整流橋響應(yīng)時(shí)間13CIN33μF輸入濾波電容1415輸入TOpSwitch的變量16UOR85V初級(jí)繞組的感應(yīng)電壓17UDS(ON)10VTOpSwitch的漏-源導(dǎo)通電壓19UF20.7V反饋電路中高速開關(guān)整流管正向壓降20KRp0.92初級(jí)脈動(dòng)電流IR與峰值電流Ip的比例系數(shù)2122輸入高頻變壓器的結(jié)構(gòu)參數(shù)23EE22鐵氧體磁芯型號(hào)24SJ0.41cm2磁芯有效橫截面積25l3.96cm有效磁路長(zhǎng)度26AL2.4μH/匝磁芯不留間隙時(shí)的等效電感27b8.43mm骨架寬度28M0mm安全邊距(安全邊界寬度)29d2初級(jí)繞組層數(shù)30NS5次級(jí)匝數(shù)3132直流輸入電壓參數(shù)33UImin93V直流輸入電壓最小值34UImax375V直流輸入電壓最大值3536初級(jí)電流波形參數(shù)37Dmax51最大占空比(對(duì)應(yīng)于umin時(shí))38IVAG0.20A輸入電流的平均值39Ip0.74A初級(jí)峰值電流40IR0.68A初級(jí)脈動(dòng)電流41IRMS0.32A初級(jí)有效值電流4243變壓器初級(jí)設(shè)計(jì)參數(shù)44Lp623μH初級(jí)電感量45Np54初級(jí)繞組匝數(shù)46NF7反饋繞組線數(shù)47ALG0.215μH/匝磁芯留間隙后的等效電感48BM0.2085T最大磁通密度(BM=0.2~0.3T)49BAC0.0959T磁芯損耗交流磁通密度(峰峰值×0.5)50μ1845磁芯無氣隙時(shí)的相對(duì)磁導(dǎo)率51δ0.22mm磁芯的氣隙寬度(δ≥0.051mm)52α16.85mm有效骨架寬度53DpM0.31mm初級(jí)導(dǎo)線的最大外徑(帶絕緣層)54e0.05mm估計(jì)的絕緣層總厚度(厚度×2)55Dpm0.26mm初級(jí)導(dǎo)線的裸線直徑56公制線徑0.280mm初級(jí)導(dǎo)線規(guī)格57Sp0.0516mm2初級(jí)導(dǎo)線的橫截面積58J0.67A/mm2電流密度J=(4~10A)/mm25960變壓器次級(jí)設(shè)計(jì)參數(shù)61ISp7.95A次級(jí)峰值電流62ISRMS3.36A次級(jí)有效值電流63IO2.00A直流輸出電流64IRI2.70A輸出濾波電容上的紋波電流6566SSmin0.546mm2次級(jí)線圈最小橫截面積67公制線徑0.900mm次級(jí)導(dǎo)線規(guī)格68DSm0.91mm次級(jí)導(dǎo)線最小直徑(裸線)69DSM1.69mm次級(jí)導(dǎo)線最大直徑(帶絕緣層)70NSS0.39mm次級(jí)絕緣最大厚度7172電壓極限參數(shù)73UDmax573V最高漏極電壓估算值(包括漏感的用途)74U(br)S42V次級(jí)整流管最高反向峰值電壓75U(br)FB59V反饋電路整流管的最高反向峰值電壓

鉅大鋰電,22年專注鋰電池定制

鉅大核心技術(shù)能力