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如何把電源的功率限制變?yōu)殡娏飨拗?/h1>

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2020年06月16日  

故障保護(hù)是所有電源控制器都有的一個(gè)重要功能。幾乎所有應(yīng)用都要求使用過載保護(hù)。關(guān)于峰值電流模式控制器而言,可以通過限制最大峰值電流來輕松實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。在非持續(xù)反向結(jié)構(gòu)中,為峰值電流設(shè)置限制可最終限制電源從輸入源獲得的功率。但是,限制輸入功率不會限制電源的輸出電流。假如出現(xiàn)過載故障時(shí)輸入功率保持不變,則隨著輸出電壓下降,輸出電流新增(p=V*I)。發(fā)生短路故障時(shí),這會讓輸出整流器或者系統(tǒng)配電出現(xiàn)難以接受的高損耗。本文利用一些小小的創(chuàng)新和數(shù)個(gè)額外組件,為您介紹如何對一個(gè)簡單的峰值電流限制進(jìn)行改進(jìn),將電源變?yōu)橐粋€(gè)恒定電流源,而非一個(gè)恒定功率源。


圖1比較了理想輸出電壓與恒定功率和恒定電流限制的電流。這兩種情況下,過載故障保護(hù)都在120%最大額定負(fù)載時(shí)起用途。在一個(gè)使用功率限制的系統(tǒng)中,輸出電流隨負(fù)載新增電壓反向而新增。在現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)中,有功率限制的反向控制器會在某個(gè)點(diǎn)關(guān)閉,原因是控制器的偏壓損耗。相比之下,一旦超出過載閾值,有電流限制的系統(tǒng)便會立刻關(guān)閉。可以通過直接檢測隔離邊界二次側(cè)的負(fù)載電流,實(shí)現(xiàn)電流限制。但是,這樣做要使用更多的電路,效率降低,而且成本一般會高得離譜。


圖1理想功率限制出現(xiàn)強(qiáng)電流,觸發(fā)故障保護(hù)。


圖2顯示了移動設(shè)備充電器所使用的一個(gè)5V/5W非持續(xù)反向電源的原理圖。在范例中,我們使用了UCC28C44控制器,它是大多數(shù)經(jīng)濟(jì)型峰值電流模式控制器的代表,擁有功率限制功能。在非持續(xù)反向結(jié)構(gòu)中,假如忽略效率影響,可使用方程式1計(jì)算負(fù)載功率(p)的大小。


方程式1


由于變壓器電感(L)和開關(guān)頻率(f)均固定不變,因此可以通過控制峰值一次電流(IpK)對輸出電壓(VOUT)進(jìn)行調(diào)節(jié)。隨著輸出電流(IOUT)新增,電壓開始下降,但是反饋環(huán)路要求更高的峰值電流來維持電壓調(diào)節(jié)。


圖2這種5V/5W反向通過限制峰值變壓器電流實(shí)現(xiàn)功率限制。


在反向轉(zhuǎn)換器內(nèi)部,引腳1(COMp)的反饋電壓與峰值電流比較。通過R15檢測該峰值電流,并使用R13和C12對其進(jìn)行濾波。假如電流檢測電壓達(dá)到過1V,則單獨(dú)過電流比較器終止脈沖。這種峰值電流限制方法與大多數(shù)脈寬調(diào)制(pWM)控制器中的功率限制過程相同。假如功率保持恒定不變,則可以將方程式1改寫為方程式2。在該方程式中,我們可以清楚地看到功率限制時(shí)輸出電流同輸出電壓成反比。


方程式2


一些控制器還包含有一個(gè)第二級比較器。峰值電流高出第一級比較器時(shí),第二級比較器跳閘斷開。這種第二級比較器觸發(fā)控制器完全關(guān)閉,并發(fā)起一個(gè)重啟周期。設(shè)計(jì)這種額外保護(hù)級的目的是防止電源本身發(fā)生災(zāi)難性故障,例如:短路變壓器繞組或者短路輸出二極管。但是,涉及短路負(fù)載的大多數(shù)情況一般都不會超出該閾值。

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