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反激式控制器無需專用隔離反饋路徑

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:Frederik Dostal ? 2022-12-21 14:07 ? 次閱讀
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圖1所示為傳統隔離式反激式轉換器的架構。這些轉換器的功率等級通常高達約60 W。電源電壓在初級側開關和具有可調匝數比的變壓器的幫助下轉換為輸出電壓。有關輸出電壓的信息通過反饋路徑傳輸到初級側PWM發生器,以便該輸出電壓盡可能保持穩定。如果輸出電壓過高或過低,則調整PWM發生器的占空比。

poYBAGOioqGATTcMAABcWvWLj2I090.jpg?h=270&hash=8F7B3F91CBFE9D226D4A4573624283B93FC458C5&la=en&imgver=1

圖1.傳統的反激式控制器,具有基于光耦合器的反饋路徑。

這種類型的反饋路徑耗費資金,占用電路板空間,并確定電路的最大隔離電壓以及變壓器的隔離電壓。光耦合器通常會老化,其特性會隨時間變化,并且通常不適用于85°C以上的溫度。

除光耦合器外,第三個變壓器繞組也可用于提供有關輸出電壓狀態的信息。輸出電壓的調節可以基于此。然而,這種額外的變壓器繞組使變壓器更加昂貴,輸出電壓的調節不是特別準確。

更好的替代方案是替代光耦合器和光耦合器的次級側控制模塊。ADuM3190具有集成i耦合器隔離技術,通過電感耦合(即無需光耦合器)在電流隔離之間傳輸反饋信號。?

但是,除了這些之外,還有另一種選擇。一個特別優雅的解決方案是完全取消離散反饋路徑。圖2所示為不帶分立反饋路徑的反激式轉換器。一款合適的轉換器 IC,LT8300 來自線性電源?圖2所示的ADI組可識別PWM發生器產生的占空比是否以及如何通過從次級側反射回初級側的電壓進行調整。該解決方案的優點是不需要光耦合器或其他反饋電路。這可以節省金錢和空間。反饋路徑的最大隔離電壓的任何可能的限制影響都不再相關。只要所使用的變壓器設計用于一定的隔離電壓,整個電路就可以在這個最大隔離電壓下工作。

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圖2.反激式控制器沒有分立反饋路徑,但通過初級側變壓器繞組進行調節。

該概念基于邊界模式調節。在這里,次級側電流在每個周期內降至零安培。然后,可以測量反射回變壓器初級繞組的輸出電壓,并將其用于初級側調節。

在給定應用中,這種沒有分立反饋路徑的電路是否可行,很大程度上取決于所需的輸出電壓調節精度。它可以優于±1%,但偏差也可能更大,具體取決于應用。

輸出電壓可以使用以下公式計算:

poYBAGOioqSAfQVTAAAMN-qAK0s224.jpg?la=en&imgver=1

Rfb 如圖 2 所示。有了它,輸出電壓可以調節。Nps是所用變壓器的匝數比,Vf是次級側反激二極管兩端的壓降。這通常與溫度相當相關。對于設置為高值(如12 V或24 V)的輸出電壓,Vf的絕對效應較低。對于輸出端設置的3.3 V甚至更低的電壓,溫度對輸出電壓的影響相當大。一些無光耦合器系列成員提供集成溫度校正,以彌補不同溫度下不同的整流二極管壓降。

輸出端的最小負載通常也是調節正常工作所必需的。在LT8300中,它大約是最大可能負載的0.5%。

結論

反激式控制器沒有分立反饋路徑,但通過初級側變壓器繞組進行控制,使設計更簡單,無需容易出錯的光耦合器。

審核編輯:郭婷

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