《精通开关电源设计》笔记.docx
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1、精通开关电源设计笔记精通开关电源设计笔记 三种基础拓扑的电路基础: 1, 电感的电压公式V=LDIdIL,推出IVT/L DTdt2, sw闭合时,电感通电电压VON,闭合时间tON sw关断时,电感电压VOFF,关断时间tOFF 3, 功率变换器稳定工作的条件:IONIOFF即,电感在导通和关断时,其电流变化相等。那么由1,2的公式可知,VON LION/tON ,VOFF LIOFF/tOFF ,则稳定条件为伏秒定律:VONtONVOFFtOFF 4, 周期T,频率f,T1/f,占空比DtON/TtON/tOND/f TD tOFF/f 电流纹波率r P51 52 rI/ IL2IAC/I
2、DC 对应最大负载电流值和最恶劣输入电压值 IEt/LH EtVT为伏微秒数,LH为微亨电感,单位便于计算 rEt/IL LHEt/rLHEt/都是由电感的电压公式推导出来 r选值一般0.4比较合适,具体见 P53 电流纹波率rI/ IL2IAC/IDC 在临界导通模式下,IACIDC,此时r2 见P51 rI/ ILVOND/Lf ILVO/Lf ILLVOND/rf IL 电感量公式:LVO/rf ILVOND/rf IL 设置r应注意几个方面: A,IPKIL开关管的最小电流,此时r的值小于0.4,造成电感体积很大。 B,保证负载电流下降时,工作在连续导通方式P24-26, 最大负载电流
3、时rI/ ILMAX,当r2时进入临界导通模式,此时rI/ Ix2 负载电流IxILMAX时,进入临界导通模式,例如:最大负载电流3A,r0.4,则负载电流为30.6A时,进入临界导通模式 避免进入临界导通模式的方法有1,减小负载电流2,减小电感3,增加输入电压 P63 电感的能量处理能力1/2LI2 电感的能量处理能力用峰值电流计算1/2LI2PK,避免磁饱和。 确定几个值:r要考虑最小负载时的r值 负载电流IL IPK 输入电压范围VIN 输出电压VO 最终确认L的值 基本磁学原理:P71以后花时间慢慢看电磁场与电磁波用于EMC和变压器 H场:也称磁场强度,场强,磁化力,叠加场等。单位A/
4、m B场:磁通密度或磁感应。单位是特斯拉或韦伯每平方米Wb/m2 恒定电流I的导线,每一线元dl在点p所产生的磁通密度为dBkIdlaR/R2 dB为磁通密度,dl为电流方向的导线线元,aR为由dl指向点p的单位矢量,距离矢量为R,R为从电流元dl到点p的距离,k为比例常数。 -7在SI单位制中k0/4p,0=4p10H/m为真空的磁导率。 1 则代入k后,dB0IdlR/4pR3 对其积分可得Bm0IdlR C4pR3磁通量:通过一个表面上B的总量 Bds,如果B是常数,则BA,A是表S面积 -7HB/BH,是材料的磁导率。空气磁导率0=4p10H/m 法拉第定律:电感电压V与线圈匝数N成正
5、比与磁通量变化率 VNd/dtNAdB/dt 线圈的电感量:通过线圈的磁通量相对于通过它的电流的比值L=H*N/I 磁通量与匝数N成正比,所以电感量L与匝数N的平方成正比。这个比例常数叫电感常数,222-9用AL表示,它的单位是nH/匝数L=AL*N*10H 所以增加线圈匝数会急剧增加电感量 若H是一闭合回路,可得该闭合回路包围的电流总量HdlIA,安培环路定律 dI可得到 dtVNd/dtNAdB/dtLdI/dt 可得功率变换器2个关键方程: 结合楞次定律和电感等式V=LBLI/NA非独立电压方程 BLI/NA BVt/NA独立电压方程 BACB/2VOND/2NAf 见P72-73 N表
6、示线圈匝数,A表示磁心实际几何面积 BPKLIPK/NA不能超过磁心的饱和磁通密度 由公式知道,大的电感量,需要大的体积,否则只增加匝数不增加体积会让磁心饱和 磁场纹波率对应电流纹波率r r2IAC/IDC2BAC/BDC BPKBDCBDC2BPK / BPKBACBACr BPK /B2 BAC2r BPK / 磁心损耗,决定于磁通密度摆幅B,开关频率和温度 磁心损耗单位体积损耗体积,具体见P75-76 2 Buck电路 5, 电容的输入输出平均电流为0,在整个周期内电感平均电流负载平均电流,所以有:ILIo 6, 二极管只在sw关断时流过电流,所以IDIL 7, 则平均开关电流IswIL
7、D 8, 由基尔霍夫电压定律知: Sw导通时:VIN VONVOVSW VONVINVOVSW VINVO假设VSW相比足够小 VOVINVONVSW VINVON Sw关断时:VOFF VOVD VOVOFFVD VOFF 假设VD相比足够小 9, 由3、4可得DtON/ VOFF/ 由8可得:DVO/VO DVO/ VIN 10,直流电流IDC电感平均电流IL,即IDCILIo 见5 11,纹波电流IACI/2VIND/ 2LfVO/2Lf 由1,3、4、9得, IVONtON/L D/LfD/LfVIND/ Lf I/ tONVON/L/L IVOFFtOFF/L VOT/L VO/Lf
8、 I/ tOFFVOFF/LVO/L 12,电流纹波率rI/ IL2IAC/IDC 在临界导通模式下,IACIDC,此时r2 见P51 rI/ ILVOND/Lf IL(VINVO)D/Lf IL VO/Lf ILVO/Lf IL 13,峰峰电流IPPI2IACrIDCrIL 14,峰值电流IPKIDCIACIDCILIO 最恶劣输入电压的确定: VO、Io不变,VIN对IPK的影响: DVO/ VIN VIN增加DI, IDCIO,不变,所以IPK 要在VIN最大输入电压时设计buck电路 p49-51 3 例题:变压器的电压输入范围是15-20v,输出电压为5v,最大输出电流是5A。如果开
9、关频率是200KHZ,那么电感的推荐值是多大? 解:也可以用伏微秒数快速求解,见P69 buck电路在VINMAX=20V时设计电感 由9得到DVO/ VIN5/200.25 L=VO/ rf IL5*(1-0.25)/(0.4*200*103*5)=9.375H IPKIO*56A 需要9.375H 6A附近的电感 例题:buck变换器,电压输入范围是18-24v,输出电压为12v,最大负载电流是1A。期望电流纹波率为0.3,假设VSW1.5V,VD0.5V,并且f150KHz。那么选择一个产品电感并验证这些应用。 解:buck电路在最大输入电压VIN24V时设计 15,二极管只在sw关断时
10、流过电流负载电流,所以IDILIO 16,则平均开关电流IswILD 17,由基尔霍夫电压定律知: Sw导通时: VIN VONVSW VONVINVSW VONVIN 假设VSW相比足够小 Sw关断时: VOFF VINVOVD VOVOFFVINVD VOVOFFVIN 假设VD相比足够小 VOFFVOVDVIN VOFFVOVIN 18,由3、4可得DtON/ VOFF/ 由17可得:D/VIN / VO VINVO 19,直流电流IDC电感平均电流IL,即IDCIO/ 20,纹波电流IACI/2VIND/2LfVOD/2Lf 由1,3、4、17,18得, IVONtON/LVINTD/
11、L 4 VIND/Lf I/ tONVON/LVIN/L IVOFFtOFF/L T/L VOD/Lf I/ tOFFVOFF/L/L 21,电流纹波率rI/ IL2IAC/IDC 在临界导通模式下,IACIDC,此时r2 见P51 rI/ ILVOND/Lf ILVO/Lf ILLVOND/rf IL rVOND/Lf ILVIND/Lf IL =VO/Lf IL(VOVIN)/Lf IL 电感量公式:LVO/rf ILVOND/rf IL r的最佳值为0.4,见P52 22,峰峰电流IPPI2IACrIDCrIL 23,峰值电流IPKIDCIACIDCILIO/ 最恶劣输入电压的确定:要在
12、VIN最小输入电压时设计boost电路 p49-51 例题:输入电压范围12-15V,输出电压24V,最大负载电流2A,开关管频率分别为100KHz、200KHz、1MHz,那么每种情况下最合适的电感量分别是多少?峰值电流分别是多大?能量处理要求是什么? 解:只考虑最低输入电压时,即VIN12V时,D/ VO/240.5 ILIO/2/4A 若r0.4,则IPKIL44.8A 电感量LVOND/rILf12*0.5/0.4*4*100*100037.5H37.5*106H f200KHz L18.75H,f1MHz L3.75H 24,二极管只在sw关断时流过电流负载电流,所以IDILIO 2
13、5,则平均开关电流IswILD 26,由基尔霍夫电压定律知: Sw导通时: VIN VONVSW VONVINVSW VIN 假设VSW相比足够小 Sw关断时: VOFF VOVD VOVOFFVD VOFF 假设VD相比足够小 VOFFVO 27,由3、4可得DtON/ 5 VOFF/ 由26可得:DVO/ VINVO/D 28,直流电流IDC电感平均电流IL,即IDCILIO / 29,纹波电流IACI/2VIND/2LfVO/2Lf 由1,3、4、26,27得, IVONtON/LVINTD/L VIND/Lf I/ tONVON/L= VIN/L IVOFFtOFF/L VOT/L V
14、O/Lf I/ tOFFVOFF/LVO/L 30,电流纹波率rI/ IL2IAC/IDC 在临界导通模式下,IACIDC,此时r2 见P51 rI/ ILVOND/Lf ILVO/Lf ILLVOND/rf IL rVOND/Lf ILVIND/Lf IL rVO/Lf IL= VO/Lf IL 31,峰峰电流IPPI2IACrIDCrIL 32,峰值电流IPKIDCIACIDCILIO / 最恶劣输入电压的确定:要在VIN最小输入电压时设计buck-boost电路 p49-51 第3章 离线式变换器设计与磁学技术 在正激和反激变换器中,变压器的作用:1、电网隔离2、变压器“匝比”决定恒比降
15、压转换功能。 绕组同名端,当一个绕组的标点端电压升至某一较高值时,另一个绕组标点端电压也会升至较高值。同样,所有标点端电压也可以同一时间变低。因为它们绕组不相连,但在同一个磁心上,磁通量的变化相同。P89 漏感:可看作与变压器一次电感串联的寄生电感。开关关断的时刻,流过这两个电感的电流为IPKP,也即为一次电流峰值。然而,当开关关断时,一次电感所存储的能量可沿续流通路传递,但是漏感能量却无传递通路,所以就以高压尖峰形式表现出来。 一般把尖峰简单的消耗掉反激变换器 6 P93 Vin i_in Cin l Vsw Vo i_out 中心值 Co Vd 占空比 纹波率 一次等效模型 VIN IIN
16、 CIN Lp Vsw VOR=VO*n IOR=IO/n IOR/(1-D)= IO /n*(1-D) Co/ n2 VD *n D r 二次等效模型 VINR= VIN /n IINR=IIN*n n2* CIN Ls=Lp/ n2 Vsw/n VO IO IO/(1-D) Co VD D r 反激在轻负载时进入DCM,在重载时进入CCM模式 例子:P96 74w的常用输入90VAC270VAC反激变换器,欲设计输出为5A/10A和12V/2A。设计合适的反激变压器,假定开关频率为150KHz,同时,尽量使用较经济的额定值为600V的MOSFET。 解: 反激可简化为buckboost拓扑
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