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谐振控制器和PFC控制器简介
- 发布时间:2024-12-31 21:37:55
- 作者:米乐体育在线官网
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现代电子设备功能慢慢的变多。比如计算机性能不断的提高,电视屏幕慢慢的变大。但是,增添设备功能通常会带来高功耗,不利于环境保护。提高电源效率是降低功耗的方法之一。拓扑具有较高效率,很多大功率消费电子科技类产品和计算机都采用了这种电源拓扑,比如:液晶电视、等离子电视和笔记本电脑适配器。恩智浦专业能够在一定程度上帮助设计人员打造出高效的电源。恩智浦除在提高能效方面下功夫外,还很重视电源解决方案的可靠性。本文介绍了恩智浦最新的谐振产品:TEA1713和TEA1613。这两款器件采用了相同的新一代半桥
谐振转换器由直流高压电源(升压)供电,直流电源通常由前置PFC转换器部分产生。谐振回路(或LLC回路)由电容器Cr和带Lr(漏电感)和Lp(励磁电感)的变压器组成,由2个高压MOSFET器件驱动。半桥控制器(HBC)交替驱动两个MOSFET。电流的大小由工作频率决定。二次侧高频交流电压通过整流和滤波获得直流输出电压(Vout)。
由于MOSFET器件可以在一定程度上完成软开关,也称为零电压开关(ZVS),这就为谐振转换器实现高效工作提供了可能。如果两个MOSFET开关动作之间有足够长的死区时间,半桥电压(HB节点)可以完全上升或下降,MOSFET即能实现零电压开关。通过这一种方式可以最大程度降低开关损耗。
在半桥斜坡(上升沿/下降沿)结束后,一次侧电流会流过MOSFET内较高阻抗的体二极管,直至MOSFET器件打开。因此,死区时间太长会造成导通损失。
半桥斜坡速度以及死区时间取决于频率、输出负载、输入和输出电压。采用固定死区时间的控制器,死区时间无论是内部固定还是外部可配置的,电源设计人员难于找到合适的值。
恩智浦新一代谐振控制器实现了真正的逐周期自适应死区时间控制。HBC控制器先进的电路可以侦测到半桥斜坡结束点,确保在最佳时机开通MOSFET,实现线,最大限度减少体二极管导通时间的同时实现软开关。自适用死区时间功能简化了谐振电源设计,最大限度提高了电源效率。
谐振转换器以高频启动,确保起始电流在安全范围内。随后开始扫频,频率逐步降低,直至达到正常工作频率。这一过程即为软启动。软启动扫描速度是折衷平衡的结果:
一方面,软启动应尽可能快,以便迅速达到设定的输出电压。在很多谐振电源设计中,控制器还通过缓冲电容器由谐振变压器供电。变压器输出电压的速度越快,所需缓冲电容充电量就越小,有利于降低缓冲电容规格。
另一方面,软启动频率扫描应尽可能慢,以避免过大的浪涌电流。浪涌电流幅度取决于输入电压、软启动扫频速度以及与负载相关的输出电压上升情况,因此在真实的操作中很难预测。电源设计人员一定选择最慢的扫频速度,以适应最大负载时的最坏情况。
恩智浦谐振控制器TEA1713和TEA1613具有多种功能,可以在各种启动条件下实现快速、安全、可控启动。
对于扫频的前半部分,由于电流的大小受频率影响不大,双速软启动机制的扫频速度要比正常扫频速度快4倍。前半部分快速描频可以缩短频率下降过程,减少启动时间。
当频率下降接近工作频率时,由于靠近谐振频率,电流对频率变化敏感度提高,电流增速也相应提高。减慢后半部分扫频速度能控制电流和输出电压过冲。
高的浪涌电流会对地产生干扰,或者要增加功率MOSFET器件/整流二极管的额定电流值。通过过流调节(OCR)将电流限制在用户设定的安全范围,能解决这一问题。
OCR可以检测出一次侧谐振电流,如果该电流大于用户设定的电流值,则增大频率。利用这一功能,电源设计人能根据典型应用条件选择快速软启动速度。对于特殊条件,比如满载启动,OCR通过减慢扫频速度可将电流限制在安全范围。
OCR通过双速软启动机制控制来频率,作为两种有效手段之一,通过这种方法更容易实现稳定的电流调节。图3给出了启动期间输出电压上升期OCR被激活示例。
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