資料介紹
圖 1 顯示了傳統(tǒng)的隔離型反激式轉(zhuǎn)換器的架構(gòu)。這些轉(zhuǎn)換器的功率等級通常可達(dá) 60W 左右。通過調(diào)整變壓器的匝數(shù)比,借助原邊開關(guān)和可以將電源電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓。有關(guān)輸出電壓的信息會通過反饋路徑傳輸?shù)皆叺?PWM 發(fā)生器,以使該輸出電壓盡可能保持穩(wěn)定。如果輸出電壓太高或太低,則將調(diào)整 PWM 發(fā)生器的占空比。
這種反饋路徑會增加成本,占用電路板上的空間,并與變壓器的隔離電壓共同決定電路的最大隔離電壓。光耦合器通常會老化,隨著時間的推移其特性會改變,并且通常不適用于 85°C 以上的溫度。除光耦合器外,可使用第三個變壓器繞組來提供有關(guān)輸出電壓狀態(tài)的信息。可以基于此信息來調(diào)節(jié)輸出電壓。但是,這個額外的變壓器繞組使變壓器更加昂貴,并且輸出電壓的調(diào)節(jié)不是特別精確。更好的替代方法是以替代器件取代光耦合器和光耦合器的副邊控制模塊。ADuM3190 應(yīng)運而生,它采用 iCoupler?隔離技術(shù),通過電感耦合(即無需光耦合器)跨過電隔離傳輸反饋信號。但是,除此之外,還有另一種選擇。一個特別簡潔的解決方案是徹底消除分立式反饋路徑。圖 2 顯示了無需分立式反饋回路的反激式轉(zhuǎn)換器。圖 2 所示為一款適用的轉(zhuǎn)換器 IC,即 ADI 的 LT8300,它可以通過從副邊反激回原邊的電壓來識別是否需要以及如何調(diào)節(jié) PWM 發(fā)生器產(chǎn)生的占空比。該解決方案的優(yōu)勢是無需光耦合器或其他反饋電路。這樣可以節(jié)省成本和空間。而且不會存在與反饋路徑的最大隔離電壓相關(guān)限制影響。只要將所使用的變壓器設(shè)計用于特定隔離電壓,整個電路就可以在該最大隔離電壓下工作。此概念基于邊界模式調(diào)節(jié)。這時,副邊電流在每個周期內(nèi)均降至零安培。然后,可以測量反激回變壓器原邊繞組的輸出電壓,并將其用于原邊調(diào)節(jié)。
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