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1、隨著超大規(guī)模集成電路的快速發(fā)展,小型化、高功率的電源系統(tǒng)得以實(shí)現(xiàn),它提出了更高功率密度、更輕便的要求,同時(shí)電源系統(tǒng)效率的基本標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到80%以上。由于開(kāi)關(guān)的高頻化使得現(xiàn)在的一些AC-DC電源系統(tǒng)中存在較高的損耗,為了最大限度地減少開(kāi)關(guān)損耗帶來(lái)的負(fù)面影響,在AC-DC電源芯片中采用準(zhǔn)諧振技術(shù)很有必要。
為了應(yīng)對(duì)能效標(biāo)準(zhǔn)的挑戰(zhàn),增加AC-DC電源系統(tǒng)的效率,本文在調(diào)研大量文獻(xiàn)的前提下,采用準(zhǔn)諧振技術(shù)設(shè)計(jì)了一種AC-DC反激式變換
2、器。首先詳細(xì)分析了準(zhǔn)諧振AC-DC反激式變換器單個(gè)周期內(nèi)的工作情況,給出了開(kāi)關(guān)損耗的表達(dá)式,利用各個(gè)時(shí)間段的等效電路,量化了電路中各個(gè)重要節(jié)點(diǎn)的工作狀態(tài)。然后結(jié)合AC-DC反激式變換器的特點(diǎn),根據(jù)準(zhǔn)諧振的產(chǎn)生特點(diǎn),對(duì)比了三種可行的準(zhǔn)諧振谷底檢測(cè)方法,分別為電容電阻充電式檢測(cè)、單電容充放電檢測(cè)和零比延遲檢測(cè)。其中零比延遲檢測(cè)沒(méi)有電阻電容,受工作環(huán)境影響小,具有良好的適應(yīng)性,同時(shí)精確度較高,響應(yīng)快速,設(shè)計(jì)復(fù)雜度低,故選用零比延遲檢測(cè)用于本文
3、所設(shè)計(jì)的AC-DC反激式變換器。在此基礎(chǔ)上,使用Saber軟件搭建了準(zhǔn)諧振AC-DC反激式變換器的模型,在整個(gè)系統(tǒng)正常工作的情況下,開(kāi)關(guān)管兩端電壓和開(kāi)關(guān)管驅(qū)動(dòng)波形表明準(zhǔn)諧振檢測(cè)系統(tǒng)正常工作,驗(yàn)證了零比延遲檢測(cè)的有效性。隨后在電路級(jí)設(shè)計(jì)了零比延遲檢測(cè)電路、輸出開(kāi)路保護(hù)電路、供電電路等模塊,使用Cadence軟件對(duì)電路關(guān)鍵模塊進(jìn)行仿真驗(yàn)證并做出詳細(xì)的分析,仿真結(jié)果實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)模型中所述要求。
隨后采用HHNEC0.5um5V/40V
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