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在工业电源设计领域,高效、可靠且紧凑的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Maxim推出的MAXREFDES116#隔离式24V转5V 40W电源参考设计,看看它为我们带来了哪些创新和优势。
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Maxim的电源专家精心打造了一系列隔离式工业电源参考设计,MAXREFDES116#便是其中之一。它能将24V高效转换为5V电压轨,功率可达40W(8A)。该设计采用了MAX17599有源钳位电流模式PWM控制器,整个电路集成在一块20mm × 70mm的电路板上,具有功能绝缘、紧凑灵活、低功耗、外部组件少等特点,能在恶劣工业环境中稳定运行。其应用场景广泛,涵盖PLC、工业过程控制和传感器、电信和数据通信电源等领域。
MAXREFDES116#采用有源钳位变压器复位拓扑,具有诸多优势。它能降低开关上的电压应力,允许更大的磁通摆幅从而减小变压器尺寸,还能消除耗散缓冲电路,提高效率。这种拓扑结构使得电源设计更加紧凑和经济高效。
该设计开关频率设置为350kHz,对于对EMI敏感的应用,用户可以编程频率抖动方案,实现低EMI扩频操作。
MAX17599低 (I_{0}) 有源钳位电流模式PWM控制器包含了设计宽输入隔离正激转换器工业电源所需的所有控制电路。它的AUX驱动器驱动辅助MOSFET(钳位开关),实现有源钳位变压器复位拓扑,可编程的AUX和主驱动器之间的死区时间允许零电压开关。
初级侧由n沟道MOSFET(N1)和p沟道MOSFET(P1)驱动。N1导通时,向次级传递功率并在变压器中存储磁化能量,此时P1截止,钳位电容(C12)以恒定电压充电。N1关断后,N1的漏源电容被充电,当漏源电压超过钳位电容电压时,P1的体二极管导通,磁化电流开始给钳位电容充电,之后P1导通实现零电流开关。P1关断后,钳位电容保持固定电压,N1开启前有固定延迟,使寄生组件中的能量将N1的 (V{DS}) 向 (V{IN}) 放电,实现更软的开启和更低的开关损耗。
次级功率级由同步整流器(N2,N3)和输出滤波器(L2,C11,C19,C20,C23)组成。N1导通时,N2导通,N3截止,电感和负载电容充电储能;N1关断时,N2截止,N3导通,电感电流通过N3继续向负载电容传输能量。滤波电感输入端的电压是典型的降压转换器方波,电感和输出电容对其滤波产生直流输出电压。
反馈网络采用典型的隔离正激转换器结构,由TLV431B可编程并联稳压器、3000V隔离光耦和其他RC组件构成。
MAX17599的EN/UVLO引脚既是使能/禁用输入,也是精确可编程欠压锁定引脚。当EN/UVLO引脚电压超过1.21V(典型值)时,MAX17599开始启动;低于1.15V(典型值)时关闭。通过电阻分压器将输入直流母线电压分压后加到EN/UVLO引脚,可设置启动电压。同时,可通过额外电阻( (R{ovi}) )实现过压输入保护。根据公式可计算出启动电压 (V{START}) 和输入过压阈值 (V_{OVI}) 。
测试MAXREFDES116#需要MAXREFDES114#、一个输出电压可达37V、电流可达3A的可调直流电源、一个电子负载、两个电压表和两个电流表。具体操作步骤包括关闭电源,连接电源、电流表、电压表和电子负载等,然后开启电源,设置输出电压和电子负载电流,最后验证电压表读数是否在±0.25V范围内。
MAXREFDES116#参考设计为工业电源设计提供了一个高效、可靠且紧凑的解决方案。其全面的保护功能、先进的拓扑结构和良好的性能表现,使其适用于多种工业应用场景。作为电子工程师,我们在实际设计中可以借鉴其设计思路和方法,同时也可以根据具体需求对其进行优化和改进。你在使用类似电源设计时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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