高效率智能化的綠色電源是任何一個(gè)優(yōu)良的有源電子系統(tǒng)所應(yīng)具備的。集成了多模式控制和監(jiān)視保護(hù)功能的脈寬調(diào)制(PWM)集成電路芯片,是當(dāng)今開關(guān)電源系統(tǒng)的核心部分,優(yōu)良的PWM控制集成電路芯片可以大大減小了當(dāng)今開關(guān)電源的體積并提高效率和可靠性。
本文設(shè)計(jì)了一款多模式高效率高可靠性低干擾的綠色開關(guān)電源控制芯片。準(zhǔn)諧振(QR)與脈頻調(diào)制(PFM)聯(lián)合的工作模式為在非常寬的輸出功率范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)換效率提供了可能??煽孛}沖觸發(fā)(Burst)的待機(jī)模式保證在待機(jī)情況下功耗小于300mW。準(zhǔn)諧振工作模式在提高轉(zhuǎn)換效率的同時(shí)減小了電磁干擾。
為了實(shí)現(xiàn)可靠的準(zhǔn)諧振工作模式,設(shè)計(jì)準(zhǔn)確的波谷檢測電路是十分關(guān)鍵的,因?yàn)橹挥性诠β使苈O的電壓極低值開啟功率開關(guān)管(MOSFET)才可以將開啟損耗降到最小。在開關(guān)電源啟動(dòng)時(shí),負(fù)載端的儲(chǔ)能電容兩端電壓為零,相當(dāng)于一個(gè)非常大的負(fù)載,可能引起錯(cuò)誤的過載過流保護(hù)動(dòng)作。在芯片啟動(dòng)時(shí)將過載過流保護(hù)屏蔽一段時(shí)間可以解決此問題,但是這樣做不僅降低了芯片的可靠性,還可能使輸入端產(chǎn)生“浪涌電流”造成輸入電壓波形塌陷使供電質(zhì)量變差,還帶來電磁干擾(EMI)等諸多問題。 本文在控制器中設(shè)計(jì)了一個(gè)軟啟動(dòng)電路,使開關(guān)電源能夠在開啟的一段時(shí)間內(nèi)逐步提高占空比來給負(fù)載電容充電,當(dāng)負(fù)載電容電壓達(dá)到輸出額定電壓后,軟啟動(dòng)結(jié)束并自動(dòng)切換到正常工作模式。
為了提高芯片的穩(wěn)定性和可靠性,本文還設(shè)計(jì)了完善的各保護(hù)電路,包括過載保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓鎖定、過流保護(hù)、過溫保護(hù)等,目的是讓芯片在任何可預(yù)見的惡劣情況下都能使保護(hù)電源系統(tǒng)和芯片本身,使之成為一款真正的綠色智能芯片。針對(duì)準(zhǔn)諧振電流模式開關(guān)電源在一定程度上犧牲了電流模式中的電壓前饋特性。
本文詳細(xì)分析了問題產(chǎn)生的原因,研究了解決的方法,設(shè)計(jì)了線電壓前饋補(bǔ)償模塊。仿真結(jié)果的對(duì)比表明,在同一電源系統(tǒng)中,采用加入電壓補(bǔ)償模塊的芯片可將原系統(tǒng)0.5%的輸入電壓調(diào)整率降至0.17%以內(nèi)。電壓前饋特性的改善不僅可以提高電源輸出的質(zhì)量,還可以減小濾波電容的大小節(jié)約電源成本,而且小的濾波電容對(duì)只有無源功率因數(shù)矯正(PPFC)的小容量電源提高功率因數(shù)也有一定的意義。(來自:電子元件)