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    基于線性穩(wěn)壓電路的多路輸出DC/DC變換器的設(shè)計(jì)

    2019-01-30 07:49:22賀啟峰
    電子技術(shù)與軟件工程 2019年1期
    關(guān)鍵詞:正路輔路雙路

    文/賀啟峰

    1 概述

    隨著社會(huì)工業(yè)化進(jìn)程加快,電子產(chǎn)品功能越來(lái)越強(qiáng)大,產(chǎn)品的集成化、小型化已成為主流趨勢(shì)。在軍用或民用電子系統(tǒng)中,子模塊的數(shù)字單片系統(tǒng)的電源電壓通常是由+3.3V、+5V、±12V、±15V等多路組成。故以三路為代表的多路輸出DC/DC變換器在該類市場(chǎng)中占有一席之地。

    在整機(jī)系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)者為減少整機(jī)體積,往往希望所用的DC/DC變換器能夠在最小的外殼內(nèi)實(shí)現(xiàn)最多的功能。多路輸出電源設(shè)計(jì)中,外殼尺寸通常是電源設(shè)計(jì)師的“緊箍”,故根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的電路方案尤為重要。

    2 多路輸出DC/DC變換器電路設(shè)計(jì)方案對(duì)比

    不同的電子系統(tǒng)對(duì)多路輸出DC/DC變換器的輸出電壓的組合搭配不同,每一路輸出的帶載能力的要求不同,所用的外殼尺寸不同,故所選用的電路設(shè)計(jì)方案亦不同。以三路輸出電源為例,目前大部分三路輸出電源設(shè)計(jì)方案都在以下四種類型中,如圖1所示。

    方案一(圖1):通用性極強(qiáng),由于它是由兩個(gè)電源回路組成,主路與輔路的PWM、變壓器、反饋電路都是相互獨(dú)立的,使用同步方式以減少主輔路之間的相互干擾和降低輸出紋波峰值。此方案是多路輸出DC/DC變換器主流解決方案,而且可以實(shí)現(xiàn)高精度輸出,基本上能滿足各種條件下電性能指標(biāo)要求。但此方案使用的元器件數(shù)量很多,占用空間極大,不利于產(chǎn)品小型化,很難在小尺寸外殼內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

    方案二(圖2):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)方便,占用外殼空間很小。由于輔路沒有穩(wěn)壓電路,其輸出電壓受主電路占空比控制,在不同負(fù)載條件下,輔路輸出電壓調(diào)整率較差,可用于輔路輸出電壓精度要求不高的場(chǎng)合。

    圖1:雙調(diào)制器的三路輸出電源

    圖2:主路帶輔路的三路輸出電源

    圖3:輔路用線性穩(wěn)壓器的三路輸出電源

    方案三(圖3):在方案二的基礎(chǔ)上,輔路用到了線性穩(wěn)壓器調(diào)整輸出精度,彌補(bǔ)了方案二中的輔路不受控的缺陷,有利產(chǎn)品小型化。但常規(guī)線性穩(wěn)壓器的輸入電流通常不大,有一定限制且功率損耗大,會(huì)拉低電源整體效率。

    方案四(圖4):在方案三的基礎(chǔ)上,輔路用磁放大器電路代替線性穩(wěn)壓器,同樣可以實(shí)現(xiàn)輸出電壓精確控制,而且磁放大器中的能量最終大部分都返回到電路中,提高了開關(guān)電源的總體效率。該方案使用的元器件不多,有利于產(chǎn)品小型化。不過(guò),該方案適用于雙路輸出為主路,單路輸出為輔路的情況,且輔路最大帶載比重不可超過(guò)主路。而整機(jī)系統(tǒng)中,大部分多路電源的使用都是單路輸出為主路,雙路輸出為輔路。

    以上四種方案各有優(yōu)劣,為了在滿足產(chǎn)品小型化的條件下,實(shí)現(xiàn)電源高效率,高精度輸出,這里給出了一種新的三路輸出DC/DC變換器解決方案:輔路采用線性穩(wěn)壓電路的三路輸出電源設(shè)計(jì)方案。

    3 基于線性穩(wěn)壓電路的多路輸出DC/DC變換器設(shè)計(jì)思想

    這里以三路輸出電源為例。線性穩(wěn)壓電路應(yīng)用在三路電源中時(shí),電源采用主輔路設(shè)計(jì)方式。令主路為單路輸出,輔路為雙路輸出。如圖5所示,主路依然采用常規(guī)隔離反饋結(jié)構(gòu),輔路采用線性穩(wěn)壓電路來(lái)自我調(diào)節(jié)。如此即滿足了輔路輸出受控的要求,又有利于產(chǎn)品小型化。而且線性穩(wěn)壓電路的輸入電流、輸出電壓、效率等指標(biāo)均可通過(guò)不同器件選擇來(lái)控制。該方案應(yīng)用靈活,可以很方便的拓展至三路以上輸出電源,或者主路為雙路輸出,輔路為單路的三路輸出電源中。

    4 線性穩(wěn)壓電路在多路輸出DC/DC變換器中的具體應(yīng)用

    采用圖5的方案,設(shè)計(jì)實(shí)際電路,并分析其工作原理。圖6為線性穩(wěn)壓電路原理圖,這里將線性穩(wěn)壓電路用在三路電源中的輔路雙路輸出部分。

    面對(duì)中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的外部環(huán)境變化,我國(guó)出口企業(yè)還是要有效提升企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。核心競(jìng)爭(zhēng)力可以是企業(yè)的資金、人才優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)或品牌優(yōu)勢(shì)。出口企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)與產(chǎn)品市場(chǎng),著力培育企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā),升級(jí)制造,加強(qiáng)人員培訓(xùn),提升管理效能,并優(yōu)化銷售渠道,減少中間環(huán)節(jié),以增加利潤(rùn)空間。

    圖6中,N1A,N1B為比較放大器;R1、R2、R3、R4為取樣電阻;V1、V3為調(diào)整器,采用功率三極管。

    正路輸出電壓通過(guò)取樣電阻R1、R2分壓,取樣電壓加在比較放大器N1A的反向相輸入端,與加在正向輸入端的基準(zhǔn)電壓Vref相比較,兩者差值通過(guò)N1A放大后控制串聯(lián)調(diào)整管V1的壓降,從而穩(wěn)定輸出電壓。由于V1為NPN功率三極管,為增大驅(qū)動(dòng)電流,在比較放大器與調(diào)整管之間增加三極管(V2)驅(qū)動(dòng)電路。

    當(dāng)正路輸出過(guò)低時(shí),基準(zhǔn)電壓與取樣電壓差值增大,N1A的輸出驅(qū)動(dòng)電流增加,串聯(lián)調(diào)整管V1壓降減小,從而使正路輸出升高。相反,若正路輸出過(guò)高,基準(zhǔn)電壓與取樣電壓差值減少,N1A的輸出驅(qū)動(dòng)電流減少,串聯(lián)調(diào)整管V1壓降升高,從而使正路輸出降低。

    負(fù)路輸出通過(guò)取樣電阻R3、R4與正路相連,通常輔路雙路的輸出電壓絕對(duì)值相同,故取樣電阻R3=R4;而比較放大器N1B同相端的基準(zhǔn)電壓接到輸出地(0V)。

    當(dāng)負(fù)路輸出絕對(duì)值過(guò)低時(shí),基準(zhǔn)電壓與取樣電壓差值增大,N1B的輸出驅(qū)動(dòng)電流增加,串聯(lián)調(diào)整管V3壓降減小,從而使負(fù)路輸出絕對(duì)值升高。相反,若負(fù)路輸出絕對(duì)值過(guò)高,基準(zhǔn)電壓與取樣電壓差值減少,N1B的輸出驅(qū)動(dòng)電流減少,串聯(lián)調(diào)整管V3壓降升高,從而使負(fù)路輸出絕對(duì)值降低。

    N1A輸出正電平驅(qū)動(dòng)NPN三極管控制正路輸出,而N1B輸出負(fù)電平驅(qū)動(dòng)PNP三極管控制負(fù)路輸出。因此,N1的供電正端接正電平Vcc,供電負(fù)端通過(guò)R9連接到輔路整流濾波輸出負(fù)端。

    表1:主輔路帶載極限情況

    表2:測(cè)試結(jié)果與SMTR28512T主要指標(biāo)對(duì)比

    圖4:輔路用磁放大器的三路輸出電源

    圖5:輔路用線性穩(wěn)壓電路的三路輸出電源結(jié)構(gòu)框圖

    圖6:線性穩(wěn)壓電路原理圖

    5 試驗(yàn)結(jié)果

    將圖6電路具體應(yīng)用到實(shí)際產(chǎn)品中,以T512三路輸出DC/DC變換器為例,該產(chǎn)品的外殼尺寸為49×34×10mm3,輸出為+5V/4A、±12V/0.416A,以+5V輸出為主路,±12V輸出為輔路。采用線性穩(wěn)壓電路方案能夠在該外殼內(nèi)完成版圖設(shè)計(jì),通過(guò)電性能測(cè)試對(duì)方案可行性進(jìn)行驗(yàn)證。

    5.1 主輔路帶載極限情況

    從表1可以看到,主路、輔路分別在5%-100%載變化時(shí),電路均穩(wěn)定輸出,電流調(diào)整率均小于1%。因此,對(duì)于主輔路不同帶載條件下,采用該方案輸出穩(wěn)定性高。

    5.2 輔路帶載極限情況

    當(dāng)輔路一路負(fù)載以-10%負(fù)載為步進(jìn)條件,從90%負(fù)載步進(jìn)到10%,另一路相反,以10%負(fù)載為步進(jìn)條件,從10%負(fù)載步進(jìn)到90%,輔路的交叉調(diào)整率如圖7所示。

    可以看到,輔路帶載極限情況下,輸出電壓的交叉調(diào)整率均小于0.5%。因此,對(duì)于輔路不平衡載條件下,采用該方案輸出穩(wěn)定性高。

    5.3 輸出波形

    圖7:輔路交叉調(diào)整率

    圖8:三路輸出電壓波形

    圖8為滿載時(shí),輸出電壓波形,其中藍(lán)線為+12V路,紅線為-12V路,黃線為+5V路。

    如圖8所示,采用該方案電路啟動(dòng)輸出單調(diào)上升,輸出穩(wěn)定。

    5.4 參數(shù)對(duì)比

    電路實(shí)測(cè)結(jié)果的主要參數(shù)指標(biāo)如表2所示,并與interpoint公司同類產(chǎn)品SMTR28512T進(jìn)行對(duì)比。

    通過(guò)對(duì)比,該產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果基本上滿足SMTR28512T電性能指標(biāo)要求,而且一些指標(biāo)更優(yōu)。因此,該設(shè)計(jì)方案是可行的,合理的。

    6 結(jié)束語(yǔ)

    本文首先對(duì)四種常用三路輸出電源設(shè)計(jì)方案進(jìn)行對(duì)比分析,給出了一種新的三路輸出DC/DC變換器解決方案:輔路采用線性穩(wěn)壓電路的三路輸出電源設(shè)計(jì)方案。然后,分析了該方案的設(shè)計(jì)思想,同時(shí)結(jié)合實(shí)際電路描述了線性穩(wěn)壓電路的工作過(guò)程。最后,通過(guò)具體產(chǎn)品對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行驗(yàn)證,并且給出測(cè)試數(shù)據(jù)及相關(guān)波形。測(cè)試結(jié)果證明線性穩(wěn)壓電路應(yīng)用于多路輸出電源是可行的,合理的,并且具有一定的優(yōu)越性。

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