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開關電源設計與應用第4章ppt課件

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開關電源設計與應用第4章ppt課件

第4章 單片式開關電源,4.1 典型單片電源電路 4.2 同步整流技術的低電壓大電流電源 4.3 移動電子設備電源 4.4 特殊開關電源,下一章,4.1 典型單片電源電路 單片開關電源LM25系列-可調五端單片開關電源LM2576ADJ LM2576ADJ為典型的一種單片電源電路,其基本技術參數(shù)如下:最大允許輸入電壓為45 V,額定輸出電壓范圍為4.7540 V,反饋控制電壓為1.23 V,反饋電壓變動范圍為1.2171.243 V,最大輸出峰值電流為5.8 A,平均負載電流為3 A,開關頻率為52 kHz,效率為77%。,圖4-1 LM2576ADJ的內部結構,2LM2576ADJ的應用,圖4-2 LM2576ADJ的典型應用電路,4.2 同步整流技術的低電壓大電流電源 同步整流技術是通過控制功率MOSFET的驅動電路實現(xiàn)整流功能的技術,一般驅動頻率固定,在200 kHz以上,驅動可以采取交叉耦合或外加驅動信號配合死區(qū)時間控制來實現(xiàn)。由于成本較高,目前僅在技術含量較高的電源模塊中得到應用。圖4-12為同步整流原理示意圖。,圖4-12 同步整流原理示意圖,4.2.1 UC3842控制的同步整流電路 圖4-13為使用它激式驅動電路UC3842組成的5 V/10 A開關穩(wěn)壓電源電路。其基本技術參數(shù)如下:輸入電壓為816 V;輸出電壓為5 V;最大負載電流為10 A;輸出端脈沖紋波峰值小于80 mV;輸入電壓、負載電流以及環(huán)境溫度在額定范圍內變化時輸出電壓變動小于2%;環(huán)境溫度為10+70;變換器頻率為120 kHz;在允許的輸入電壓范圍內,負載電流最大時開關電源的平均效率為95%。,圖4-13 基于同步整流技術的電源電路,MAX744A電源 MAX744A為電源管理集成電路系列產品之一,此類升/降壓變換器在寬負載電流變化范圍內(從10 mA至額定電流)均有超過90%的效率,能有效地延長電池的使用壽命,還能根據(jù)負載電流值自動改變工作模式:, 在負載電流較大時,內部穩(wěn)壓系統(tǒng)為PWM控制方式,以免儲能電感的高峰值電流引起分布電阻損耗; 在輕負載時,內部穩(wěn)壓系統(tǒng)為PFM控制方式,以減小FET管柵極電荷損失,避免靜態(tài)電流消耗過大。 此外,有控制工作模式的集成電路也可使之固定于PWM控制模式,以避免紋波頻率隨負載電流變動。,4.3 移動電子設備電源,MAX744A為典型的PWM降壓變換器,工作頻率為159212.5 kHz,以避開對通信設備第二中頻455 kHz的干擾。MAX744A集成電路允許輸入電壓為616 V,輸出穩(wěn)定的5 V電壓,負載電流達750 mA,靜態(tài)電源電流僅為1.7 mA。當SHDN端呈現(xiàn)低電平時,內部電路處于關斷狀態(tài),關斷電流僅需6 A。,MAX744A內部具有振蕩器、觸發(fā)器、PWM比較器、基準電壓產生器、輸出驅動器以及P溝道FET開關管。其工作原理與前述降壓式開關電源基本相同,主要的區(qū)別是: (1) 內設有過電流檢測電阻R,對開關管導通電流取樣。 (2) 內設有軟啟動控制電路,外接RC充電電路。接通電源瞬間,電容C兩端無電壓,軟啟動控制端輸出低電平,該電平接入PWM比較器反相輸入端,使開機瞬間PWM比較器輸出為零,隨著C充電電壓上升,PWM電路輸出脈寬緩慢增大后,受控于誤差放大器的輸出。 (3) 內設有供電電壓欠壓檢測電路。當電池電壓低于下限允許值時,檢測比較器輸出高電平,通過非門關斷驅動器的輸出脈沖。,MAX744A應用電路如圖4-16所示。MAX744A內設輸出電壓取樣分壓電阻,因此其輸出電壓為固定的5 V。,圖4-16 MAX744A應用電路,4.4 特殊開關電源 顯示設備的超高壓電源,圖4-22 PWM脈沖控制和保護系統(tǒng)電路,

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