基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
2 設計特點(diǎn)及注意事項
2.1 動(dòng)態(tài)自供電(DSS)
動(dòng)態(tài)自供電技術(shù)使得所設計的反激變換器無(wú)需輔助電源繞組,可由高壓直流干線(xiàn)直接供電。DSS的原理基于Vcc大容量電容從一個(gè)低電平到一個(gè)較高電平的充放電。其工作過(guò)程如下:
當電源接通時(shí),若VccVccH,則電流源接通,無(wú)脈沖輸出;若Vcc下降且大于VccL,電流源關(guān)斷,輸出為脈動(dòng);若Vcc上升且小于VccH,電流源接通,輸出為脈動(dòng);典型值VccH=12V,VccL=10V,其工作過(guò)程示意圖如圖2所示。
圖2 Vcc電容的充放電示意圖
2.2 跳周期工作模式
由于開(kāi)關(guān)電源在正常負載條件下具有良好的效率,而在輸出功率減小時(shí),其效率將開(kāi)始下降。NCP1200A內嵌跳周期功能,當輸出功率需求量減小到給定值以下時(shí),便自動(dòng)地跳過(guò)開(kāi)關(guān)周期,這是通過(guò)監視腳FB來(lái)實(shí)現的。當負載需求量減小時(shí),內部環(huán)路要求較小的峰值電流,當此設定值達到確定的電平時(shí),集成電路將阻止電流繼續減少,并開(kāi)始使輸出脈沖出現空白,實(shí)現跳周期模式。當FB跳過(guò)門(mén)限值(默認值1.2V)時(shí),峰值電流不會(huì )超過(guò)1V/Rsense。當集成電路進(jìn)入跳周期模式時(shí),峰值電流不會(huì )小于Vpin1/3.3,此時(shí)用戶(hù)可以通過(guò)改變腳1的電壓值來(lái)調節跳周期的峰值電流。這樣在空載情況下,NCP1200A的總待機效率可以很容易達到設計要求。
2.3 短路保護功能
通過(guò)持續監視反饋回路,NCP1200A能檢測到出現短路的情況,并立即將輸出功率減小,以對整個(gè)電路進(jìn)行保護。一旦短路消失,控制器即可恢復到正常工作狀態(tài)。因此,對于給定的恒定輸出功率的電源,可以很方便地斷開(kāi)這個(gè)保護功能。
2.4 軟啟動(dòng)的實(shí)現
Vcc電壓從12V降到10V所需要的時(shí)間決定了系統能否正常啟動(dòng),由輸出電容充電引起的相應瞬態(tài)故障持續時(shí)間必須小于Vcc電壓從12V降到10V的時(shí)間,否則反饋監視回路就會(huì )當短路情況處理,使得電源將不能正常啟動(dòng)。Vcc上的電壓和腳6的外接電容值C有關(guān)系。假設系統達到額定負載所需的時(shí)間為6ms,因而Vcc的下降時(shí)間必須大于6ms,此處設定為10ms。在包括MOSFET驅動(dòng)的集成電路消耗電流為1.5mA,由式C=i·Δt/ΔV,可得所需電容值的大小。按照此處所設定的條件可知C=7.5μF,在實(shí)際電路中用C=10μF,以便實(shí)現軟啟動(dòng)功能。
2.5 芯片管腳防負電壓尖峰功能
此芯片可以通過(guò)附加外圍電路來(lái)防止敏感管腳被負電壓尖峰損壞。負的信號對只有正偏置的控制芯片有很大的損壞,使其不能穩定工作。如果由于設計不當,使得變壓器原邊電感和腳6外接電容發(fā)生諧振,將會(huì )在腳6上產(chǎn)生負的脈沖,造成芯片損壞。為了有效地防止此情況的發(fā)生,可以采用圖3所示的兩種電路來(lái)保護芯片。
圖3 防止負壓脈沖電路
2.6 內嵌前沿消隱(LEB)功能
一般控制芯片,在一次側的電流檢測輸入前,必須對檢測到的電流波形進(jìn)行低通濾波處理,以防止由于開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)尖峰所引起的瞬態(tài)過(guò)流現象。NCP1200A內部具有250ns的前沿消隱電路,從而無(wú)須外加低通濾波網(wǎng)絡(luò )對檢測的電流進(jìn)行處理,使得電路設計更加簡(jiǎn)單。
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