基于DPA-Switch的四路輸出開(kāi)關(guān)電源設計
圖4 主輸出系統電路框圖
3.3 高頻變壓器設計
高頻變壓器設計是電源設計的關(guān)鍵,可利用PIExpert 專(zhuān)用軟件實(shí)現。
利用最大占空比DMAX=70%計算直流側原邊和主輸出次邊變壓器變比:
其中,VD 為輸出整流器件的正向壓降; VO 為主輸出電壓15 V; VDS 為DPA- Switch 的漏源電壓降,取1 V; R 是考慮各種雜散損耗因素后的綜合系數,取0.95, 計算出匝比是1.57.
計算出變壓器次級匝數,再估算初級匝數,使變壓器磁芯BM 工作在1000 Gs~1500 Gs 范圍,從而減小交流磁通密度對磁芯損耗的影響。
其中,Ae 為變壓器磁芯有效面積。一般磁芯輸出功率和磁芯面積的經(jīng)驗公式:
Pt 為高頻變壓器輸入輸出平均值。通過(guò)對常用磁芯的特點(diǎn)比較,同時(shí)考慮漏磁、散熱、功率等相關(guān)因素,選用鐵氧體EI28 型磁芯,Ae=1.21mm2, 最大磁感應強度BS=4000×10- 4T.
根據式( 1) 和( 2) 可知,np≈4, ns≈6.其他路變壓器設計可按照如上步驟計算。
注意:在選擇繞組線(xiàn)徑時(shí),必須考慮趨膚效應和臨近效應。繞線(xiàn)長(cháng)度應盡可能的短,否則繞組本身的阻性損耗將不可忽略。為減小損耗,應盡可能減小變壓器的漏感,推薦初級繞組和次級繞組采用間繞方式。另外,繞制變壓器時(shí)無(wú)需留氣隙。
3.4 輸出電感的選取
在最大輸入電壓VMAX 下確定輸出電感,以保證電流連續性。假設電感峰- 峰值紋波電流△f 為最大負載電流的15%~20%.
計算出LO=121.58 μH.
3.5 DPA- Switch 外圍電路設計
開(kāi)關(guān)電源原理如圖5 所示。由C1、C2、L1 組成輸入EMI 濾波部分。為防止DPA- Switch 內部開(kāi)關(guān)管漏極電壓受初級漏感電流的影響而超出其額定值,在初級側增加箝位網(wǎng)絡(luò ),選SMBJ150 起到24 V限壓作用。R1 設置器件的起始電壓,R2 用于器件限流。C4 吸收紋波,與DPA- Switch 的CONTROL 引腳相連的R3 和C4 一起構成了反饋環(huán)路的補償網(wǎng)絡(luò )。D1、C5 調整過(guò)濾偏壓。
圖5 開(kāi)關(guān)電源原理
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