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1、如何把電源的功率限制變?yōu)殡娏飨拗迫绾伟央娫吹墓β氏拗谱優(yōu)殡娏飨拗乒收媳Wo(hù)是所有電源控制器都有的一個重要功能。幾乎所有應(yīng)用都要求使用過載保護(hù)。對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)這個功能。在非連續(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。如果出現(xiàn)過載故障時(shí)輸入功率保持不變,則隨著輸出電壓下降,輸出電流增加(P=VI)。發(fā)生短路故障時(shí),這會讓輸出整流器
2、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)個額外組件,為您介紹如何對一個簡單的峰值電流限制進(jìn)行改進(jìn),將電源變?yōu)橐粋€恒定電流源,而非一個恒定功率源。圖1對比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)起作用。在一個使用功率限制的系統(tǒng)中,輸出電流隨負(fù)載增加電壓反向而增加。在現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)中,有功率限制的反向控制器會在某個點(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
3、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,這樣做需要使用更多的電路,效率降低,而且成本一般會高得離譜。圖1理想功率限制產(chǎn)生強(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5V5W非連續(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。在非連續(xù)反向結(jié)構(gòu)中,如果忽略效率影響,可使用方程式1計(jì)算負(fù)載功率(P)的
4、大小。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。圖3顯示了輸出和偏置電壓與圖2所示電路負(fù)載電流的對比情況。輸出VI特性非常接近于圖1所示理想情況。負(fù)載電流達(dá)到約1.3A時(shí)開始功率限制。隨著負(fù)載增加,輸出電壓開始下降。由于偏置電壓是輸出電壓的反映,因此它也開始下降。偏置電壓降至9V關(guān)閉水平以下時(shí),PWM控制器關(guān)閉。圖3偏置電壓降至控制器關(guān)閉閾值以下后,轉(zhuǎn)換器不再提供功率限制電流在該例子中,盡管在負(fù)
5、載超出1.3A時(shí)峰值電流限制激活,但是在轉(zhuǎn)換器關(guān)閉以前負(fù)載電流會為額定負(fù)載的兩倍以上。在某些應(yīng)用中,這是不可接受的。反之,一種更加方形的VI曲線則較為理想。負(fù)載增加超出功率限制點(diǎn)后偏置電壓隨之下降,利用這一特性,我們可以非常輕松地獲得這種VI曲線。只需增加數(shù)個組件,便可利用不斷降低的偏置電壓在功率限制期間折疊開關(guān)頻率。這樣做以后,開關(guān)頻率被強(qiáng)制與輸出電壓成正比關(guān)系,如方程式3所示。將方程式3代入方程式2后我們發(fā)現(xiàn),理論上講功率限制期間輸
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