×

不需要专用隔离反馈回路的反激式控制器详细分析

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2020-11-25

分享资料个

  图 1 显示了传统的隔离型反激式转换器的架构。这些转换器的功率等级通常可达 60W 左右。通过调整变压器的匝数比,借助原边开关和可以将电源电压转换为输出电压。有关输出电压的信息会通过反馈路径传输到原边的 PWM 发生器,以使该输出电压尽可能保持稳定。如果输出电压太高或太低,则将调整 PWM 发生器的占空比。

  这种反馈路径会增加成本,占用电路板上的空间,并与变压器的隔离电压共同决定电路的最大隔离电压。光耦合器通常会老化,随着时间的推移其特性会改变,并且通常不适用于 85°C 以上的温度。除光耦合器外,可使用第三个变压器绕组来提供有关输出电压状态的信息。可以基于此信息来调节输出电压。但是,这个额外的变压器绕组使变压器更加昂贵,并且输出电压的调节不是特别精确。更好的替代方法是以替代器件取代光耦合器和光耦合器的副边控制模块。ADuM3190 应运而生,它采用 iCoupler®隔离技术,通过电感耦合(即无需光耦合器)跨过电隔离传输反馈信号。但是,除此之外,还有另一种选择。一个特别简洁的解决方案是彻底消除分立式反馈路径。图 2 显示了无需分立式反馈回路的反激式转换器。图 2 所示为一款适用的转换器 IC,即 ADI 的 LT8300,它可以通过从副边反激回原边的电压来识别是否需要以及如何调节 PWM 发生器产生的占空比。该解决方案的优势是无需光耦合器或其他反馈电路。这样可以节省成本和空间。而且不会存在与反馈路径的最大隔离电压相关限制影响。只要将所使用的变压器设计用于特定隔离电压,整个电路就可以在该最大隔离电压下工作。此概念基于边界模式调节。这时,副边电流在每个周期内均降至零安培。然后,可以测量反激回变压器原边绕组的输出电压,并将其用于原边调节。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论(0)
发评论

下载排行榜

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !