時間:2008-11-24 11:53:00來源:fenghy



式中:VACmin最小交流電網電壓;
Po為輸出總功率;
η為系統(tǒng)的效率,可選擇80%;
f為交流電網頻率。
2.2 箝位保護電路設計
每個開關周期內,TOPSwitch的關斷將導致變壓器漏感產生尖峰電壓。VR1和VD1構成的箝位電路防止了此電壓對TOPSwitch的損壞,VR1和Vo1的選擇由反射電壓VOR決定。VOR一般選擇為135 V,VR1嵌位電壓VCLD可由經驗公式VCLO=1.5VOR得出,VD1的耐壓值應大于最大直流輸入電壓Vmas并選擇快恢復二極管。
2.3 變壓器設計
1)磁芯類型
為滿足TOP227Y芯片100 kHz的工作頻率,宜選用錳鋅鐵氧體磁芯,本設計選擇EE一42型鐵氧體磁芯。
2)最大占空比Dmax
式中:VOR為次級反射到初級的反射電壓,可選135 V:
VDS為TOP227Y的通態(tài)電壓,一般可選10Y。
3)變壓器初級自感Lp
式中:fs為TOP227Y的開關頻率,選擇100 kHz
4)導線線徑
在100kHz開關頻率下,銅芯導線的穿透深度是O.20~O.22mm,圓形銅芯導線的直徑則是兩倍的穿透深度O.40~0 44mm,再增加聚酯絕緣外層厚度O.06mm,則導線測量絕緣外徑為O.46~O.50mm,這里我們選用導線線徑為O.5mm。
5)每匝電壓值
工作在反激狀態(tài)下,繞組輸出電壓與每匝電壓值成正比,確定各繞組匝數N前須確定每匝電壓值。
6)變壓器初、次級匝數
變壓器匝數可以從選擇次級繞組匝數開始。對于輸入電壓為交流220V的電路,次級選擇O.6T/V即可滿足要求。根據變比再確定初級繞組的匝數。
2.4 輸出整流濾波電路設計
輸出整流濾波電路由整流二極管和濾波電容構成。輸出整流二極管的開關損耗占系統(tǒng)損耗的1/6~l/5,是影響開關電源效率的主要因素,它包括正向導通損耗和反向恢復損耗。由于肖特基二極管導通時正向壓降較低,因此,其正向導通損耗低。此外,肖特基二極管反向恢復時間短,在降低反向恢復損耗以及消除輸出電壓中的紋波方面有明顯的優(yōu)勢,故選用肖特基二極管作為整流二極管。參照最大反向峰值電壓選取肖特基二極管。次級繞組的最大反向峰值電壓為
式中:VSM為次級繞組輸出的最大反向峰值電壓;
VS為次級繞組輸出電壓;
Np為初級繞組匝數;
Ns為次級繞組匝數;
VAcmax為變壓器初級輸入電壓最大值。
2.5 反饋電路設計
反饋電路依據輸出電壓精度確定,本電源使用線性光耦+TL43l方案,可以把輸出電壓精度控制在±1%。電壓反饋信號經分壓網絡引入TL431的Ret端,轉化為電流反饋信號,經過光耦隔離后輸入TOP227Y的控制端。光耦工作在線性狀態(tài),起隔離作用。如果所選光耦的電流放大率上限超過200%,容易造成TOP227Y過壓保護動作,相反,若電流放大率下限小于40%,占空比,D將不能隨反饋電流的增大而減小,從而導致過流。因此,應選擇電流放大率范圍接近100%的光耦。本療案選擇Siemens
的CNY17—2(電流放大率為63%~125%)。
3 電源性能測試及結果分析
根據以上設計,對采用TOP227Y的輸出電壓為5 V,電流為20 A的開關電源的性能進行了測試。實測結果表明,該開關電源工作在滿載狀態(tài)時,最大占空比為0.42,電源的效率為84%,紋波電壓控制、電壓調節(jié)精度及電源工作效率都超過了以往采用控制電路與功率開關管相分立的拓撲結構形式的開關電源。
4 結語
由于TOP227Y芯片內部集成有PWM控制器、功率開關MOSFET以及多種保護電路,所以,采用該芯片設計出的開關電源具有體積小、重量輕、成本低、外圍電路簡單、效率及可靠性高等特點,因而在電子設備中具有廣泛的應用前景。本文所設計的開關電源已應用于某電路中,通過運行觀察,該開關電源的性能良好,取得了很好的應用效果。
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