時間:2008-12-04 13:36:30來源:zhangting
圖1 采用PFC+非穩(wěn)壓隔離變換器組合的原理框圖[/align]
這樣就能將非穩(wěn)壓隔離變換器看成PFC的一部分,而PFC則變成隔離型PFC。由于隔離型PFC具有隔離功能、電壓關閉功能和穩(wěn)壓功能,就使其成為真正意義上的隔離型開關穩(wěn)壓電源。
采用非PWM工作方式所得到的最大占空比可以使全橋電路中的開關管在“零電壓”下導通,即實現(xiàn)“零電壓開關”。這樣能提高電路工作的可靠性,進一步減小損耗,提高效率。
IRS2453功能簡介
IRS2453自振全橋變換器是美國國際整流器公司在自振高壓橋式驅動器IR2153的基礎上發(fā)展起來的。
IRS2453自振全橋驅動器具有較高的工作電壓(600V),內(nèi)部有一個類似于555定時器的頻率可設置的振蕩器,全橋柵極驅動可保證其精確的死區(qū)時間。在此芯片內(nèi)部,包含MOSFET組成的全橋電路。這樣的構造,一方面節(jié)省了外部器件,降低了成本;另一方面,節(jié)省了空間,使整個電源的體積縮小。更重要的是,在芯片內(nèi)部,開關管工作的占空比固定。在該全橋電路前端結構中,各開關管的占空比可接近50%,這使得全橋電路中開關管的占空比可達到95%,甚至更高。而通常情況下,開關管的最大占空比小于80%。這樣,全橋電路中開關管的占空比上升,導通損耗下降。而且,本設計屬不調(diào)節(jié)脈寬形式,效率得到了很大程度的提高。IRS2453自振全橋驅動器原理框圖如圖2所示。
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圖2 IRS2453的原理框圖[/align]
完整電路分析與電路設計要點
整個電源的完整電路原理圖及詳細參數(shù)如圖3所示。整個電路由采用MC33368構成的PFC電路單元與用IRS2453構成的非穩(wěn)壓隔離型變換器組合而成。
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圖3 采用PFC+非穩(wěn)壓隔離變換器組合的電路原理圖[/align]
之所以選用IRS2453作為非穩(wěn)壓隔離型變換器的控制芯片,主要是因為非穩(wěn)壓隔離型變換器不需要PWM功能,但是需要時鐘來獲得所需要的輸出脈沖,這就是IRS2453自身帶有振蕩器的原因。IRS2453自身具有全橋驅動能,其二橋式變換器需要高、低邊驅動,全橋則需要兩路高端驅動電路。由于IRS2453具有上述功能,用來作為非穩(wěn)壓隔離型變換器的驅動控制芯片是最佳的。
由于選擇大占空比的工作狀態(tài),在常規(guī)條件下纏繞的變壓器在此時的效率達到最高。
測試結果
從電路圖上可以看出,在本設計中,市電經(jīng)過功率因數(shù)校正電路后,即得到了穩(wěn)定的直流輸出電壓,這樣就省略了電路的穩(wěn)壓調(diào)節(jié)過程,在一定程度上提高了電源的效率;另外,IRS2453自振全橋變換器的輸出占空比是一定的,不需要進行脈寬調(diào)節(jié),這使得電源效率在原有基礎上又得到了進一步的提高。產(chǎn)品的詳細參數(shù)如下:
● 體積:100mm×60mm×40mm
● 開關管漏/源電壓測試(見圖4)
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圖4 開關管的源漏極電壓波形[/align]
● 滿負載下輸出紋波電壓測試(見圖5)
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圖5 中等負載下的輸出紋波電壓[/align]
● 輸入電流與諧波分析(見圖6)
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圖6 輸入電流與諧波分析[/align]
整機效率測試的結果如表1所示。

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