用于通信電源中的零電壓準諧振開(kāi)關(guān)變換器
?。?)采用零電壓開(kāi)關(guān)的設計方案,使外部MOS開(kāi)關(guān)功率管工作在理想的通、斷狀態(tài)。
?。?)內部有寬頻帶的壓控振蕩器(VCO),頻率范圍一般設定為50~500kHz。振蕩頻率受反饋的誤差電壓控制。
(4)完善的保護電路,有欠壓鎖定電路和故障比較器。當輸入電壓低于7V閾值或者檢測到過(guò)壓、過(guò)流故障時(shí),能將兩個(gè)輸出端拉成低電平,起到保護作用。
?。?)具有通電時(shí)軟起動(dòng)功能,同時(shí)當故障排除后能重新起動(dòng)。
4.2UC1864工作原理
UC1864內部主要包括誤差放大器,壓控振蕩器,瞬時(shí)定時(shí)器,控制邏輯,輸出級,欠壓鎖定。5V電壓發(fā)生器,故障比較器,故障鎖存器和延遲鎖存器,零點(diǎn)比較器等。如圖6所示。
圖6UC1864的內部框圖
誤差放大器的同相輸入端接反饋的輸出電壓UO,反相輸入端接軟基準端的5V基準電壓,由它輸出的誤差電壓Ur就作為控制電壓,用來(lái)控制壓控振蕩頻率fs。
壓控振蕩器(VCO),其振蕩頻率受Ur控制。設計時(shí),通常先選定fsmax、fsmin值,求出fsmax/fsmin比值以及中心頻率fso值,再根據下列公式計算外圍元件值:fso=(fsmax+fsmin)/2
頻率調制靈敏度為
fs/Ur=-1/(RaCv)
上式中,負號表示Ur電壓升高時(shí),振蕩頻率降低。單位為f:kHz,C:μF,R:kΩ。
零點(diǎn)電壓檢測及比較電路,目的是要實(shí)現真正的零電壓開(kāi)關(guān)。零點(diǎn)比較器的參考電壓為0.5V,信號電壓取自主電路開(kāi)關(guān)MOS管漏—源極電壓Uds。當Uds
波形的下降沿通過(guò)0.5V時(shí),零點(diǎn)比較器就翻轉,改變瞬間定時(shí)器的狀態(tài),進(jìn)而使輸出級關(guān)斷。
故障比較器、故障鎖存器和延遲鎖存器構成的保護電路,有兩種保護方式:軟起動(dòng)和重新起動(dòng)。
計算軟起動(dòng)時(shí)間(t1)和重新起動(dòng)的延遲時(shí)間(t2)為
t1=10-2C
t2=1.9×10-2C
式中C的單位為μF,t1,t2單位為s
UC1864的穩壓工作過(guò)程可概括為:通電后首先經(jīng)過(guò)軟起動(dòng)階段建立輸出電壓UO,然后由誤差放大器,輸出的控制電壓Ur來(lái)調制VCO的振蕩頻率fs,再經(jīng)過(guò)瞬間定時(shí)器、控制邏輯和輸出級,驅動(dòng)外部MOS開(kāi)關(guān)管,最后通過(guò)整流濾波電路獲得穩定的輸出電壓UO。假若輸出電壓UO升高,即進(jìn)行下述閉環(huán)調整:
UO↑→Ur↑→fS↓→UO↓,使輸出電壓降至穩定值,反之亦然。
5實(shí)驗結果與討論
5.1實(shí)驗結果
采用零電壓準諧振變換器以及UC1864脈頻調制集成電路,為部隊設計了一種車(chē)載通信電源。經(jīng)測試達到如下技術(shù)指標:
輸入電壓:DC13.5V±15%
輸出電壓:DC26V
最大輸出電流:15A
源效應及負載效應:1%
紋波電壓:≤20mVP-P
整機效率:>85%
5.2討論
(1)準諧振變換器電路在設計時(shí),不但要考慮在輕負載下滿(mǎn)足諧振條件,又要考慮到重負載時(shí),開(kāi)關(guān)管上所承受的電壓。經(jīng)優(yōu)化設計,本電路輸出在26V、2.5A到26V、15A的情況下,其轉換效率η>85%。
(2)由于準諧振電路采用的是脈頻調制方法,需根據頻率范圍來(lái)設計適當的濾波電路,以減小輸出電壓的紋波。
(3)準諧振變換器電路與ZVS—PWM電路相比,雖然ZVS—PWM是采用固定頻率脈寬調制的方式控制輸出電壓,但也面臨輕負載下難于滿(mǎn)足諧振條件的問(wèn)題,而且在同樣情況下還需增加一個(gè)輔助開(kāi)關(guān)管,控制電路較復雜。
6結論
零電壓準諧振變換器的突出優(yōu)點(diǎn)在于,加在主開(kāi)關(guān)器件兩端的電壓呈正弦波,開(kāi)關(guān)時(shí)在零電壓處通斷。同時(shí),開(kāi)關(guān)中寄生電感與電容作為諧振元件的一部分,可完全控制開(kāi)關(guān)導通時(shí)電流浪涌與斷開(kāi)時(shí)電壓浪涌的發(fā)生。采用這種方式不僅能把開(kāi)關(guān)損耗減到很小,而且能降低噪聲。這種方式已成為開(kāi)關(guān)電源高頻化較好的方式之一。
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