趙子龍,陳 彎,陳永真
(遼寧工業(yè)大學電子與信息工程學院,錦州121001)
反激式變換器輸出恒流特性在很多方面有著重要的應用,如恒壓恒流充電器、LED恒流驅動器等[1-2]。為了實現(xiàn)反激式變換器恒流,需要對輸出電流進行檢測,采用二次側電流反饋的方法會增加很多元器件,進而增加了電路的成本。怎樣簡化電路、減小體積、降低成本成為了當今電源的發(fā)展趨勢。
本文采用一次側檢測方法來獲得輸出電流的信息,進而來調(diào)節(jié)和控制輸出電流,達到輸出恒流的目的,避免了二次側電流檢測的缺點。
反激式變換器的基本工作原理是:當開關管導通期間,輸入電能并不直接傳輸?shù)捷敵龆?,而是先將電能量轉換為磁儲能存儲在電感中。在反激式變換器電路拓撲中,變壓器的激磁電感可以作為儲能電感,開關管關斷期間變壓器將磁儲能轉化為電能向輸出端釋放[3]。因此,在反激式變換器中,變壓器不僅是作為電氣隔離的能量傳輸器件,而且也是能量轉化、存儲與釋放的器件,需將輸入的電能量轉化為磁儲能存儲在變壓器的激磁電感中,并重新將磁儲能轉化為電能向輸出端釋放。
反激式變換器傳輸?shù)墓β蔖可以表示為
式中:L為激磁電感;IPM為變壓器一次側峰值電流;fSW為開關頻率。
輸出恒流特性表現(xiàn)為:當負載變化時,輸出電壓變化,而輸出電流保持不變。例如,當負載加重時,輸出電壓減小,輸出電流不變,輸出功率會隨之減小[4]。從能量的角度來看,忽略損耗,輸出功率等于輸入功率,即
式中:Pin、Po分別為輸入、 輸出功率;Vo、Io分別為輸出電壓和輸出電流。
由式 (2)可以得到使輸出電流恒定的2種辦法,一種是保持開關頻率fSW不變,改變一次側峰值電流IPM,因為一次側峰值電流的平方與輸出電壓呈線性關系,故這種方法實現(xiàn)起來相對困難;另一種是保持一次側峰值電流IPM不變,改變開關頻率fSW,因開關頻率與輸出電壓呈線性關系,故這種方法實現(xiàn)較為容易。
二次側電流檢測最容易實現(xiàn)的方法是利用晶體管的導通程度來檢測輸出電流的大小,具體電路如圖1所示。
這種方法雖然易于實現(xiàn),但是晶體管的基極和發(fā)射極之間的電壓受溫度(溫度漂移)影響較大。另外,此電路需要加光電耦合器來實現(xiàn)信號的傳輸和隔離,增加了電路的成本和系統(tǒng)的復雜性。
圖1 晶體管檢測輸出電流電路Fig.1 Output current detection circuit by transistor
二次側電流檢測是較為常用的一種方法,首先是輸出電流經(jīng)過采樣電阻變成電壓信號,然后與誤差放大器基準電壓比較,再經(jīng)光電耦合器送至控制芯片[5]。但這種方法的問題是:低電壓基準較少,一般采用較為便宜的 TL431, 基準電壓 Vref=2.5 V,需要增加前置放大級將采樣電阻獲得的電壓放大至2.5 V。這樣無疑增加電路的復雜性和成本,電路的可靠性會隨之降低,而且使用采樣電阻也會影響電路的效率。
要想省掉采樣電阻、誤差放大器和光電耦合器等元器件,就必須在一次側進行電流檢測,通過一次側檢測來間接反映輸出電流,然后做出相應調(diào)節(jié)。
采用一次側電流檢測調(diào)節(jié)的方法可以省去二次側電流采樣電路、TL431和光電耦合器等元器件,減小了電路板的面積,降低了電路的復雜性,可以達到更高的效率。
輸出電流可以通過一次側電流來表示。工作在斷續(xù)狀態(tài)下反激式變換器的變壓器電流波形[6]如圖2所示。
圖2 一次側與二次側電流波形Fig.2 Primary side and secondary side current waveforms
由圖2可得,輸出電流Io可以表示為
式中:IPM為變壓器一次側峰值電流;NP為一次側匝數(shù);NS為二次側匝數(shù);tDM為二次側輸出整流器導通時間(去磁時間);tSW為開關周期。
當一次側峰值電流不變即開關導通時間恒定時,輸出電流與去磁時間和開關頻率的比值有關。通過檢測去磁時間,相應地改變開關頻率,使其比值保持不變,這樣可以達到輸出恒流的目的。
可以根據(jù)變壓器輔助繞組上的電壓波形來得到相應的去磁時間。輔助繞組的電壓波形[7]如圖3所示。
圖3 輔助繞組電壓波形Fig.3 Auxiliary winding voltage waveform
一次側電流檢測調(diào)節(jié)的具體檢測方法是:檢測VS電壓突升(開關管關斷)到振鈴電壓小于可以接受的某一值(如100 mV)所需要的時間,并通過這個時間相應改變開關頻率,給出合適的占空比,以達到輸出電流恒流的目的[8]。振鈴電壓的檢測是由芯片內(nèi)部功能實現(xiàn)的,具體芯片有UCC28720、UCC28740等。芯片的VS端有二次側時序檢測功能,然后根據(jù)檢測的信息來調(diào)節(jié)電流,芯片內(nèi)部原理框圖如圖4所示。
去磁時間與變壓器二次側電流有關,具體關系為
由式(4)可得:當 IPM固定時,檢測出 Vo,也即相當于檢測出tDM,這樣就可以根據(jù)檢測到的輸出電壓來調(diào)整開關管的開關頻率,達到輸出恒流的目的。
聯(lián)立式(3)和式(4),可以得到
由式(5)可得,當輸出恒流時,開關頻率與輸出電壓成線性關系。
圖4 芯片內(nèi)部原理框圖Fig.4 Functional block diagram of chip
采用一次側調(diào)節(jié)的方式可以避免二次側電流檢測的復雜性,提高電路的穩(wěn)定性。采用反激式一次側恒流控制方式的原理如5所示。
實驗參數(shù)設置為:輸入電壓為交流220 V,輸出恒流值為3 A。變壓器的一次側匝數(shù)為64匝,二次側匝數(shù)為4匝,輔助繞組的匝數(shù)為8匝,磁芯選用EER28L。骨架選擇臥式骨架,材質相當于PC40。磁芯有效截面積0.81 cm2。磁感應強度選擇為200 mT。
圖5 一次側恒流控制原理Fig.5 Schematic of primary content current control
從安全角度考慮,開關管選擇為型號SPA06N80C3的Coolmos耐壓為800 V,TO-220全塑封裝(省去絕緣墊裝配的麻煩),電流采樣電阻選擇為0.65 Ω/1W。箝位電路參數(shù)為:箝位電容器0.01 μF/630 V;箝位放電電阻 100 kΩ/1 W,2 只并聯(lián);二極管1.5 A/800 V超快速二極管。輸出容器參數(shù)為:南通江海CD287型1 000 μF/16 V電解電容器和+330 μF/16 V聚合物電容器。不同輸出電壓和電流條件下具體實驗測試波形如圖6所示。
圖6 不同輸出電壓和電流條件下的實驗波形Fig.6 Experiment Waveform of Different Output Voltage and current
Vds表示的開關管漏極電壓波形,Vs表示芯片的供電電壓波形,Vdd表示輔助繞組經(jīng)電阻分壓后的電壓波形,Vgs表示的是開關管柵極驅動電壓波形。
由圖6可以看出,隨著負載的加重,輸出整流器導通時間(去磁時間)也相應增加;開關管導通時間固定,大約為3.6 μs,這就意味著一次側峰值電流固定。然而輸出電壓卻一直在降低,由式(2)可以得到開關頻率必然隨之下降,這與圖6中的開關頻率下降相吻合,并且輸出電壓與開關頻率近似呈線性關系。
具體實驗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 開關頻率、輸出電壓、輸出電流與效率Tab.1 Switching frequency,output voltage,output current and efficiency
由表1可以得到:輸出電流基本恒定在3 A左右,實現(xiàn)了輸出恒流的目的。變換器的效率基本上在80%以上,最高可達到85.7%。隨著輸出電壓的降低,開關頻率也在降低。
采用一次側調(diào)節(jié)的方法,輸出電壓與輸出電流的關系曲線如圖7所示。
圖7 輸出電壓與輸出電流的關系Fig.7 Relationship between output voltage and output current
由圖7可以看出:在達到輸出恒流值3 A之前,輸出電壓大約穩(wěn)定在12 V,再加重負載就會進入恒流模式,輸出電流值基本恒定在3 A左右,輸出恒流值可以通過一次側電流檢測電阻來設定。另外,輸出電流的精度可以通過表1中的數(shù)據(jù)得到,由于電流表精度限制以及人為讀數(shù)的誤差導致輸出恒流值可能存在誤差,但在可以接受的范圍內(nèi)。
一次側峰值電流固定時,在恒流輸出特性下輸出電壓與開關頻率近似呈線性關系,有利于一次側調(diào)節(jié)。另外一次側調(diào)節(jié)使輸出電流在一定精度范圍內(nèi),省去許多不必要的元器件,簡化了電路,提高了電路的可靠性,相比二次側電流檢測的方法有巨大的優(yōu)勢。
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