電源適配器電路設計 |
1鉗位電路 尖峰一定是有的,尖峰大小取決于漏感,鉗位功率也取決于漏感。鉗位二極管耐壓應不低于MOS管耐壓,一般應考慮用快恢復的。避免使用4007、磁珠、二極管上串電阻,這些東西是要發熱的。鉗位電阻應與鉗位電容配合,考慮到漏感能量有一部分消耗在開關上,鉗位功率控制在漏感的50%以下為宜。 2副邊二極管反壓尖峰 RC 吸收電路開關電源適配器 非CCM模式,建議在原邊MOS驅動上動手腳,增加導通電阻、減緩導通速率、利用米勒效應轉移功率、達成減小甚至完全消除副邊二極管反壓尖峰之目的。此法可完全省掉RC吸收,收獲最高整機效率。即使有過渡到CCM模式,上述導通電阻也應做適應性調整,采用一個合理取值,配合RC吸收達成目的。 RC吸收是有損吸收,對于每一個案例、每一個吸收電容值,都有一個最佳電阻值配合使尖峰最小化,找到這個電阻值,達成最小損耗的吸收。在多路輸出時,主要的回路才需要RC吸收(并按上面的方法使損耗最小化),次要的回路建議裸奔(用二極管耐壓去扛),或者稍微吸收一下即可,切不可喧賓奪主。 3副邊二極管耐壓 在漏感最小化、吸收最佳配合后,副邊二極管電壓應力已經最小化了,按此電壓應力選擇一款最低耐壓的肖特基,即達成最高效應用。即使有同步整流助力也應如此。此舉是提高整機效率最重要的措施之一。 其它電路優化配合 ●副邊控制電路耗電最小化設計 盡量在 TL431(1~2mA)范圍內解決問題,假負載電流、吸收回路電流亦可利用起來為其供電。避免單獨繞組供電的設計。 ●輔助繞組電壓最小化設計 以芯片VCC工況為準,電壓匹配、電流夠用即可,VCC電容容量夠用即可。能少一匝就少繞一匝的意思,避免為加快啟動而故意增加VCC電流的設計。 ●電流采樣電阻Rcs 可能成為PCB板上的熱點,也就是損耗點。在必須采樣時,應該糾結芯片的采樣閥值設置,盡量低一點有利效率;否則可適當減小此電阻值,減小熱損失。 ●EMC最優化設計 對高效率電源而言,EMC最優化設計的另一個目的是簡化端口的差模共模工程,從而減少器件損耗、提高效率。這些措施是: a、變壓器 EMC 結構要追究、隔離屏蔽要做好 b、 PCB 要做好 c、 Y 電容要用兩只來湮滅偶極子噪音 d、開關導通速率宜緩不宜急 e、 共模差模結構要合理 ●熱平衡設計 仔細考察電源的熱景象,主要溫升器件的極端最大溫升應大致一致,一般可以50C°為限值。溫升還可判斷變壓器設計的合理性、散熱工的合理性、意外的溫升點意味著高效率設計的敗筆。
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| 發布時間:2017.10.27 來源:適配器廠家 |
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