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利用功率系数实现智能型电源供应设计
模拟技术
利用功率系数实现智能型电源
供应设计
。功率系数1为电源供应器设计与箭造带来的四项效益
Power Presidentof
Integrations/DougBailey,Vice Marketing
近年来,电源供应器经历了一场重大变革。环保议题 节省零件成本。
促使许多一般消费性产品提出更严格的待机电力{slan曲Y 图1即为传统离线式、非连续导通模式{DcM)的返驰
power)与效率要求.进而导致开放式架构应用及多数充电式转换器电路图。
器和电源转接器纷纷从线性式技术转向交换式电源供应 此一转换器采用Power
mode
(sw∞h powersuppIles.sMPs)设计。对制造商而言.
交换式控制器Ic的更高整合能力大幅简化电源电路,加上 者可设定的限流值。当组件在正常操作状态下,振荡器会
成本较低的磁性组件.使得交换式电源供应器成为更容易 在每个周期开始时让功率MosFET导通,等到电流升到限流
设计且经济的选择。然而电源供应设计必须将可能发生的 值或回授信号设定的负载周期结束时,M0sFET才会停止导
故障现象列入考虑例如:马达驱动系统可能故障熄火使
得马达汲取过多的电流.而在静态负载时也可能发生故 压器线圈两端的电压就会反转使得输出二极管变为顺向
障.导致系统过载或短路.因此电源供应器的设计应能承 偏压.电流也会通过攻级线圈重新对输出电容充电同时
受任何过载情况.而不造成自身故障.过热或起火燃烧。 提供电力给负载。
一个设计良好的电源供应器不仅能控制过载功率以维持其 转换器提供给负载的功率是与开关频率.变压器初
可靠性,甚至还能将损害限制在其负载范围内。 级线圈电感、以及峰值初级电流的平方成正比.因此在设
交换式电源供应器是一种电结构复杂的主动式电 计变压器时必须确保当开关频率和峰值初级电流都在规
子系统.其单独零件完全符合零件公差的规范。电源供应 格允许的最小值时,变压器仍有足够的电感来提供所需电
器必须在任何一种高低公差组合的规格范范内操作,这些 力。然而变压器本身也有公差例如许多变压器的实际电
公差可能在电路故障的状况下产生作用.而这些相反公差 感值可能与额定值相差迭±12%,这表示两个变压器所能
的综合效应可能造成庞大的过载电流。对电源供应设计人 提供的电力最多会相差24%。峰值电流变异所造成的影响
员而言.管理这些零件公差并不简单,然而交换式电源供 更大.这是因为转换器所能提供的电力与峰值电流的平方
应控制器设计的一项新发展却能让这个工作更容易,并且
万方数据 2007 55
11/电}与电脑一
或正比。我们可诞弱这3个参数舶变异若逸{2%,那么原本 使用规格较藏樵的姐件就麓承受最恶劣的过裁现象。
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为了承受投降辩可能出班静3债过载鬻求翦述设计 旦蒋其变异减劐装小。宅源供应邸可得封更臻近攘赢壤魏
当须饿塌超出原设计规格的输出二极管、粉缎端箱位魑 输出功率正常分布曲线。
傅和絮蠖器,但逡会六幅增艇其体积燮蜷鞫成本。榻 参考文献2莓《鼎嶷鸯湃控制功鲢薛电源转换控巷《嚣设计
鞍之下+Powe7{ntegⅢIons新开发的产鼎潮能犬襁改善这出一个充电器葬盟提供了该充电器的测试数据;这个控
个情形. 制器范倒的零件都缝过特别选择 确保其参数值都糍公藏
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