现代电源技术.ppt
《现代电源技术.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现代电源技术.ppt(18页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,2-2-4 PWM控制与驱动电路2-2-4-1 三脚PWM/MOSFET复合单片TOPSwitch-2电路 TOPSwitch-2性能 1 功率范围明显扩大:在宽值输入交流电压(85265V)时,最大输出功率由50W扩大到90W;在单值交流输入电压(110/115/230V)时,输出功率范围由100W扩大到150W;应用领域拓宽到小型电视机和显示器,音响放大器等。2 电路设计新特点:AC/DC变换效率提高到90只有三个引脚的单片IC综合了控制系统,驱动电路,功率MOSFET,脉宽调制,高压启动电路,环路补偿调节,故障保护电路等功能;TOP器件的线性控制特性,在低成本上具有竞争力。3 TOPS
2、witch-2有二种封装形式。除三脚TOP-220外,还有8脚DIP封装中有6个引脚接地,用于增大散热功能,特别有利于微型电器设备的电源安装设计。4引脚最少(DIP也只有三个有效接点)TOPSwitch,却集成了100KHZ脉宽调制稳压电源所需所有功能:自设高压偏置电流源,偏分流调节器/误差电压放大器、振荡器、带隙参考基准、恒频的PWM、受控导通的栅极驱动器、前沿消隐和自动保护功能。5.该TOPSwitch输出极是可控导通速度的高压N沟道、低输出电容MOSFET,从功率管漏源低导通电阻取样来控制导通时间。受控导通减少了开关电压的变化速率,它同连接散热片的源极一起,明显减少了电磁干扰和系统噪声,
3、使滤波器成本降到最低。6.TOPSwitch具有完善的多种自动保护功能电路:过流限制、过压切断、欠压锁定、过热关闭、短路保护等、7.TOPSwitchII的外围电路很简单,只需要十几只器件,就能制作高性能的小型电源。它的集成度高,电路设计简化,比分立元件电路减少1520只元件,并允许采用单面PCB板,可用于离线反馈式、正向激励式和升压式功率因数校正等电源。,图21 TOPSwitch-II简化外围电路与两种封装的外形图,TOPSwitch器件三个引脚的功能简要如下:漏极脚(DRAIN):接输出管MOSFET漏极,在启动工作时,经过内部开关电流源提供内部偏置电流。该脚还是内部电流检测点。控制脚(
4、CONTROL):是误差放大器和反馈电流输入脚,以控制占空系数。正常工作时内部分流调节器接通,提供内部偏置电流。该脚也接电源旁路和自动再启动/补偿电容器。源极脚(SOURCE):再TO-220封装中,它是输出级MOSFET的源极连线,接直流高压和主变压器原边电路的公共端与参考点;在DIP封装中,它是原边控制电路公共端和参考点,并且有6个引出脚接地。TOPSwitch-II器件是一种具有自身偏置和保护功能的变换器,它用线性控制电流来改变占空比,能断开漏极输出端。它利用CMOS和集成尽可能多的功能来实现高效率。与双极管和分立元件电路相比,重要的是CMOS减少了偏置电流,集成化使其省略了几个外部功率
5、电阻器。它们原设计用于电流采样或提供初始启动电流。如图2-3所示,在正常工作期间,内部输出级MOSFET的占空比,使随着控制脚电流的增大而线性地减小。为了执行所有必要的控制、偏置和保护功能,漏极脚和控制脚分别完成下面所述的几项功能(可参见图2-2和图2-5中的TOPSwitch集成电路之定时脉冲波形与电压波形)。,图22 内部功能方框图,图23 专空比与控制脚电流的关系曲线,图24TOPS witch-2电路的起始工作波形,图25 TOPSwitch-2在三种工作状态下的典型波形,(1)控制脚电压Vc的供给 控制脚电压Vc是控制脚与源极脚之间的电源或者偏置电压。一只外部旁路电容器紧接在控制脚与
6、源极脚之间,以提供所需的栅极驱动电流。接到该脚的总电容量CT又设置了自动再启动功能,也同样控制回路的补偿。Vc被调整在两钟状态之一模式。滞后调整用于初始启动和过载工作。分流调整则用于分离占空比误差信号,它来自控制电路的电源电流。在启动期间,控制脚电流由高压开关电流源提供,该开关在IC内部接于漏极脚和控制脚之间。电流源提供足够的电流供给控制电路,它也对总的外部电容CT进行充电。首先Vc升到较高的门限电压值(5.7V),此时高压电流源被关断,而脉宽调制器和输出级晶体管则被激活,如图2-4(a)所示。在正常工作期间(即当输出电压可调节时),反馈控制电流提供了Vc电源电流。分流调节器可维持Vc在典型值
7、(5.7V),它是通过分流控制脚上的反馈电流实现的。该电流超过流经PWM误差信号采样电阻器RE上的所需直流电源电流。当用于初级反馈接法时,该脚的动态阻抗与外部电阻值和电容器数值,共同确定了电源系统的控制回路补偿量。TOPSwitch-II电路的起始工作波形如图2-4所示,图中给出了正常工作时和自动再启动时的两种不同波形。如果让控制脚的外部电容CT放电到较低的门限电平,那么输出级MOSFET将被关断截止,此时控制电路进入一个低电流的准备状态。而高压电流源则被接通,并向外部电容再次充电。在图2-5中可看到,充电电流具有图示的负极性,而放电电流则具有正极性。在图2-4(b)中,通过接通和关断高压电流
8、源,滞后的自动再启动比较器可维持Vc值介于典型的4.75.7V窗口范围内。自动再启动电路具有一个八分频计数器,它能阻止输出级MOSFET再次导通,知道八个放电充电周期已经过去为止。通过把自动再启动占空比减小到典型的5,计数器能有效地限制TOPSwitch的功率损耗。自动再启动作用连续进行到输出电压再次变为可调节为止,如图2-5所示。,(2)带隙参考基准 所有临界的TOPSwitch内部电压,都由一个温度补偿的带隙参考基准得出。该参考基准也用于产生一个温度补偿的电流源,它被微调节在精确设置的振荡频率和调节MOSFET栅极的驱动电流。(3)振荡器 内部振荡器对内部电容器线性地进行充电和放电,它在两
9、个电压电平之间产生锯齿波形,并送往脉冲宽度调制器。该振荡器在每个周期开始时,置位脉冲宽度调制 器和电流限制闭锁器。在电源应用中选择100kHz额定频率,可使电磁干扰最小,并使效率最高。微调电流基准可改进振荡频率精度。(4)脉冲宽度调制器 脉冲宽度调制器提供电压型控制环,以驱动输出级MOSFET,其占空比与流入控制脚的电流成反比例。该脚在RE两端产生一个电压误差信号。RE两端的误差信号由一个典型角频率为7kHz的RC网络加以滤波,以减少开关噪声的作用。该滤波误差信号与内部振荡器锯齿波相比较,产生一定占空比的波形。当控制电流增加时,占空比则减小。由振荡器产生的时钟信号置位一个寄存器,它使输出级功率
10、管MOSFET变为截止。占空比是由内部振荡器的对称性能来调节。调制器导通时间最短,可保持TOPSwitch的电流消隐不受误差信号的影响。注意到在占空比开始变化之前,必须使注入控制脚的电流为最小值。(5)栅极驱动器 设计栅极驱动器是在一个受控的速率时使输出级MOSFET导通,从而使共模电磁干扰减到最小。栅极驱动电流可微调节以改进精度。,(6)误差放大器 在初级反馈应用时,分流调节器也能完成一个误差放大器的功能。该分流调节器的电压,是由温度补偿的带隙参考基准电压精确地加以提供的。误差放大器的增益,则由控制脚的动态电阻来设定。控制脚把外部电率信号箝位在Vc电压电平上。超过电源电流的控制脚电流,则由分
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现代 电源 技术

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5790789.html