一种基于原边反馈高精度恒压恒流反激式AC-DC变换器设计

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二十一世纪是集成电路行业蓬勃发展的时代,电源模块是集成电路设计最为重要的一个组成部分也是电子设备稳定运行的关键。为有效保障电子产品性能,延长产品使用寿命,本文设计一种基于原边反馈高精度恒压恒流反激式AC-DC变换器。本文首先分析影响输出电压精度以及输出电流关键因素,从而确定实现高精度恒压恒流控制方案。对于恒压工作模式,针对漏感谐振导致反馈端口振荡以及变压器副边侧二极管导通压降导致输出电压采样不准的难点采用了退磁时间中部采样输出电压策略;针对线缆压降导致输出电压精度较差的问题改进设计了抽电流线缆补偿电路。当电路工作在恒压模式时,变换器采用脉冲宽度调制模式,采样变压器辅助绕组电压并将其与基准电压比较产生误差信号,通过比较原边电感电流采样值以及误差信号获取功率管关断信号。为有效提高系统效率,通过误差信号判断负载轻重从而调节系统开关频率。对于恒流工作模式,针对功率管传输延时以及电路逻辑延时导致原边电感电流峰值超限导致输出电流精度不高的难点设计了两级采样电路以及动态阈值电路。当电路工作在恒流模式时,变换器仍采用脉冲宽度调制,系统工作在最大开关频率下。通过两级采样电路获取真正原边电感电流峰值并通过动态阈值电路产生动态阈值电压,将原边电感电流与该阈值电压相比获取功率管关断信号,从而实现高精度恒流。本文设计的控制器采用HHNEC BCD350nm GE工艺进行流片,并搭建5V/1A典型应用场景进行测试验证。测试结果表明:系统在输入电压为85~265Vac范围内均可正常工作,最大静态功耗仅65mW。当系统工作在恒压模式时,恒压精度为±1.2%,线性调整率为±0.4%,负载调整率为±1.1%,传输效率为74.7%;当系统工作在恒流模式时,恒流精度为±2%,线性调整率为±1.7%,负载调整率为±1.3%,传输效率为70.0%。上述测试数据表明,本文设计的变换器达到设计指标要求,具有良好的应用前景。
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