17W雙輸出反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)解析:用于LCD顯示器的高效電源方案
在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,電源供應(yīng)是至關(guān)重要的一環(huán)。對于LCD顯示器而言,一個(gè)穩(wěn)定、高效的電源能夠確保其正常運(yùn)行和良好的顯示效果。今天,我們將深入探討一款由Power Integrations公司設(shè)計(jì)的17W雙輸出反激式轉(zhuǎn)換器,該轉(zhuǎn)換器采用了LinkSwitch - HP系列的LNK6774V芯片,為LCD顯示器提供了可靠的電源解決方案。
文件下載:RDK-321.pdf
一、設(shè)計(jì)概述
這款反激式轉(zhuǎn)換器能夠?qū)崿F(xiàn)90VAC - 265VAC的寬輸入電壓范圍,輸出為5V/1A和18V/670mA。它具有多種優(yōu)秀特性,如±5%的穩(wěn)壓精度、132kHz的開關(guān)頻率以減小變壓器和輸出濾波器的尺寸、全負(fù)載連續(xù)導(dǎo)通模式以提高效率和降低輸出電容紋波電流、多模式操作以在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)最高效率等。同時(shí),它還具備豐富的保護(hù)功能,如過壓保護(hù)(OVP)、過溫保護(hù)(OTP)、欠壓/過壓保護(hù)(brown - in/out)、線路過壓保護(hù)和失穩(wěn)保護(hù)(自動重啟)等,并且滿足EN - 550022和CISPR - 22 Class B傳導(dǎo)EMI標(biāo)準(zhǔn)以及IEC61000 - 4 - 5 1kV / 2kV浪涌標(biāo)準(zhǔn)。
二、電源規(guī)格
輸入?yún)?shù)
輸入電壓范圍為90 - 265VAC,頻率為47 - 64Hz(2線,無PE)。在230VAC、5V 0.01A、18V空載的待機(jī)狀態(tài)下,輸入功率小于100mW。
輸出參數(shù)
- 5V輸出:電壓范圍為4.75 - 5.25V,紋波電壓小于150mVpp(20MHz帶寬,穩(wěn)態(tài)負(fù)載),輸出電流為0 - 1500mA,電壓瞬變范圍為4.75 - 5.5V。
- 18V輸出:電壓范圍為16.2 - 26V,紋波電壓有相應(yīng)要求,輸出電流為0 - 670mA,電壓瞬變范圍為16.2 - 28V。
- 總輸出功率連續(xù)輸出功率為0.05 - 17.1W,滿載效率在90VAC和滿載時(shí)可達(dá)80%。
環(huán)境與安全要求
該電源設(shè)計(jì)滿足CISPR22B / EN55015B傳導(dǎo)EMI標(biāo)準(zhǔn),安全設(shè)計(jì)符合IEC950、UL1950 Class II標(biāo)準(zhǔn)。能承受1kV 1.2/50μs的差模浪涌和2kV的共模浪涌,靜電放電(ESD)空氣放電范圍為 - 15 - 15kV,接觸放電范圍為 - 6 - 6kV,環(huán)境溫度范圍為0 - 40°C(自由對流,海平面)。
三、電路設(shè)計(jì)
輸入整流與濾波
橋整流器BR1對交流輸入進(jìn)行整流,然后由電容C2進(jìn)行濾波。電感L1、電容C1和C2用于衰減差模和共模傳導(dǎo)EMI。在變壓器T1的構(gòu)造中采用了屏蔽技術(shù)(E - Shield?),以減少共模EMI位移電流。這種濾波安排、專有的E - Shield技術(shù)以及芯片的頻率抖動功能,結(jié)合Y電容和初級側(cè)RCD鉗位電路,為該解決方案提供了出色的EMI性能。
LinkSwitch - HP初級
LNK6774V芯片(U1)集成了振蕩器、誤差放大器、多模式控制電路、啟動和保護(hù)電路以及高壓功率MOSFET。電源變壓器的一側(cè)連接到高壓母線,另一側(cè)連接到U1的DRAIN引腳。在開關(guān)周期開始時(shí),控制器打開功率MOSFET,電流在初級繞組中上升,將能量存儲在變壓器的磁芯中。當(dāng)電流達(dá)到由內(nèi)部誤差放大器輸出(CP引腳電壓)設(shè)置的極限閾值時(shí),控制器關(guān)閉功率MOSFET。由于變壓器繞組的相位和輸出二極管的方向,存儲的能量會在次級繞組上感應(yīng)出電壓,使輸出二極管正向偏置,從而將存儲的能量傳遞到輸出電容。連接到BP引腳的電容C5(4.7μF)設(shè)置了過壓保護(hù)(OVP)、失穩(wěn)保護(hù)(自動重啟)和過溫保護(hù)(OTP),在給定的關(guān)斷時(shí)間(典型值為1500ms)后自動重啟嘗試。
初級RCD鉗位
由二極管D1、VR1、C3、R1、R2、R3和R4組成的RCD緩沖器用于限制LinkSwitch - HP上的電壓應(yīng)力。在265VAC時(shí),峰值漏極電壓通常限制在小于580V,為725V的漏極電壓(BVDSS)提供了顯著的余量。齊納二極管VR1可防止電容C3在每個(gè)開關(guān)周期完全放電,以降低待機(jī)操作期間的功耗。
輸出整流
18V輸出的整流由二極管D3完成,濾波由電容C11和C12提供。由R10和C10組成的緩沖器提供高頻濾波,以改善EMI。5V輸出的整流由二極管D4完成,濾波由電容C13和C14以及電感L2提供。由R12和C15組成的緩沖器同樣用于高頻濾波,以改善EMI。
外部電流限制設(shè)置
通過連接到PD引腳的電阻R6設(shè)置最大逐周期電流限制。在本設(shè)計(jì)中,23.2kΩ的電阻將最大電流限制設(shè)置為LNK6774V默認(rèn)電流限制的60%。
反饋與補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)
在反激期間,通過偏置繞組和電阻分壓器(R8和R9)感測輸出電壓。將感測到的輸出電壓與FB引腳閾值進(jìn)行比較,以調(diào)節(jié)輸出或在檢測到過壓條件(OVP)時(shí)停止開關(guān)。這種初級側(cè)調(diào)節(jié)解決方案不僅降低了系統(tǒng)成本,還提高了系統(tǒng)的使用壽命,因?yàn)槭褂肔inkSwitch - HP設(shè)計(jì)的電源不需要光耦合器(光耦合器會顯著降低電源的壽命)。電壓分壓器R8和R9還用于在集成功率MOSFET導(dǎo)通期間間接監(jiān)測母線電壓。在啟動時(shí),只有當(dāng)母線電壓通常達(dá)到100V(欠壓閾值)時(shí),芯片才會啟用開關(guān)。如果母線電壓下降(例如在欠壓情況下低于40V),設(shè)備將停止開關(guān)(欠壓保護(hù))。如果母線電壓達(dá)到過高水平(例如由線路浪涌引起),設(shè)備也會停止開關(guān)。此外,逐周期電流限制會在整個(gè)線路上進(jìn)行補(bǔ)償,以限制可用的過載功率。FB引腳感測到的電壓在CP引腳產(chǎn)生控制電壓,電阻R7和電容C7、C8用于控制環(huán)路補(bǔ)償。CP引腳電壓決定了工作峰值初級電流和工作開關(guān)頻率。
四、PCB布局
合理的PCB布局對于電源的性能至關(guān)重要。在該設(shè)計(jì)中,輸入整流和濾波部分、變壓器、輸出整流部分等都有合理的布局安排,以減少干擾和提高效率。例如,輸入濾波電容和電感的位置應(yīng)靠近輸入端口,以有效衰減EMI;變壓器的布局應(yīng)考慮到其與其他元件的距離和耦合,避免產(chǎn)生不必要的干擾。
五、變壓器設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)參數(shù)
變壓器的設(shè)計(jì)是該電源的關(guān)鍵部分。其輸入?yún)?shù)包括最小交流輸入電壓90V、最大交流輸入電壓265V、交流電源頻率50Hz等。輸出參數(shù)包括輸出電壓5V、輸出功率17W等。變壓器的核心參數(shù)如有效截面積AE為0.518cm2,有效路徑長度LE為5.78cm,無間隙有效電感AL為2000nH/T2等。
繞組設(shè)計(jì)
變壓器有多個(gè)繞組,包括初級繞組、次級繞組和偏置繞組。初級繞組有60匝,次級繞組根據(jù)不同的輸出有不同的匝數(shù),如5V輸出繞組匝數(shù)為2.92(實(shí)際設(shè)計(jì)中會取合適的整數(shù)值),18V輸出繞組匝數(shù)為10.09。繞組的線徑和材質(zhì)也有相應(yīng)的要求,以滿足電流承載能力和絕緣要求。
電氣規(guī)格
變壓器的電氣規(guī)格包括電氣強(qiáng)度(3000VAC,1秒,60Hz,從引腳1 - 6和引腳7 - 12)、初級電感(1436μH ±7%,引腳5 - 6,其他繞組開路,在100kHz、0.4VRMS下測量)、諧振頻率(1500kHz(最?。_5 - 6,其他繞組開路)和初級漏電感(15μH(最大),引腳5 - 6,引腳7 - 12短路,在100kHz、0.4VRMS下測量)。
材料與構(gòu)造
變壓器的材料包括EF25磁芯(TDK PC44 - EF25Z,帶間隙ALG 398.9nH/T2)、EF25臥式12引腳骨架(Ying Chin,P/N: YC - 2504)、不同規(guī)格的漆包線(如#32AWG、#27AWG、#28AWG)、特氟龍管、各種膠帶(如3M 44邊緣膠帶、3M 1298聚酯薄膜膠帶)和清漆(Dolph BC - 359)。其構(gòu)造過程包括繞組準(zhǔn)備、各繞組的繞制、絕緣處理和最終組裝等步驟,每個(gè)步驟都有嚴(yán)格的要求,以確保變壓器的性能和可靠性。
六、性能測試
效率測試
在不同的輸入電壓和負(fù)載條件下對電源的效率進(jìn)行了測試。在室溫下,測量了有源模式效率和待機(jī)效率。有源模式效率隨著輸入電壓和負(fù)載的變化而變化,在不同的輸入電壓下,滿載效率都能達(dá)到較高水平。待機(jī)效率在不同輸入電壓下也有相應(yīng)的表現(xiàn),輸入功率在待機(jī)狀態(tài)下較低,滿足設(shè)計(jì)要求。
電壓調(diào)節(jié)測試
測試了在不同輸入電壓下,5V和18V輸出的電壓調(diào)節(jié)情況。結(jié)果顯示,在不同的輸入電壓和負(fù)載條件下,輸出電壓都能保持在規(guī)定的范圍內(nèi),具有良好的電壓調(diào)節(jié)性能。
動態(tài)負(fù)載測試
對電源在動態(tài)負(fù)載下的輸出電壓進(jìn)行了測試,包括5V和18V輸出在不同負(fù)載變化情況下的電壓響應(yīng)。測試結(jié)果表明,電源能夠快速響應(yīng)負(fù)載變化,輸出電壓的波動在可接受的范圍內(nèi)。
紋波和噪聲測試
采用特定的測試方法對輸出紋波和噪聲進(jìn)行了測量。通過對18V和5V輸出在不同輸入電壓和負(fù)載條件下的紋波測試,結(jié)果顯示紋波電壓在規(guī)定的范圍內(nèi),滿足設(shè)計(jì)要求。
保護(hù)功能測試
對電源的各種保護(hù)功能進(jìn)行了測試,包括短路自動重啟、輸出過壓保護(hù)、欠壓/過壓保護(hù)、線路浪涌保護(hù)和ESD保護(hù)等。測試結(jié)果表明,電源在遇到各種異常情況時(shí)能夠及時(shí)啟動保護(hù)機(jī)制,確保設(shè)備的安全運(yùn)行。
七、總結(jié)
這款17W雙輸出反激式轉(zhuǎn)換器為LCD顯示器提供了一個(gè)高效、穩(wěn)定且可靠的電源解決方案。通過合理的電路設(shè)計(jì)、優(yōu)化的變壓器設(shè)計(jì)和嚴(yán)格的性能測試,該電源能夠滿足LCD顯示器在不同工作條件下的電源需求。同時(shí),其豐富的保護(hù)功能和良好的EMI性能也提高了整個(gè)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。在實(shí)際應(yīng)用中,工程師可以根據(jù)具體需求對該設(shè)計(jì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和優(yōu)化,以更好地滿足不同產(chǎn)品的要求。
在設(shè)計(jì)電源時(shí),你是否也遇到過類似的挑戰(zhàn)?你對電源的哪些性能指標(biāo)最為關(guān)注呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗(yàn)和想法。
-
電源設(shè)計(jì)
+關(guān)注
關(guān)注
31文章
2404瀏覽量
69862 -
反激式轉(zhuǎn)換器
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
179瀏覽量
17291
發(fā)布評論請先 登錄
10W反激式轉(zhuǎn)換器UCC3809設(shè)計(jì)指南
UCC28610EVM - 474:25W通用離線反激式轉(zhuǎn)換器的詳細(xì)解析
準(zhǔn)諧振反激式轉(zhuǎn)換器65W評估模塊使用指南
STEVAL - ISA192V1:7W 雙輸出反激式轉(zhuǎn)換器的卓越之選
STEVAL - ISA184V1:一款高效緊湊的雙輸出隔離反激式轉(zhuǎn)換器評估板
探索 STEVAL - ISA182V1:8.4 W / 30 W 峰值功率離線反激式轉(zhuǎn)換器
30W單輸出反激式轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與性能分析
LT3837:高效隔離反激式同步整流轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
深入解析MAX1677:高效雙輸出升壓與LCD偏置DC - DC轉(zhuǎn)換器
SRK1001:適用于反激式轉(zhuǎn)換器的自適應(yīng)同步整流控制器
基于VIPERGAN50的50W QR反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)與應(yīng)用解析
采用反激式轉(zhuǎn)換器進(jìn)行高功率應(yīng)用設(shè)計(jì)
TI電源設(shè)計(jì)小貼士 | 設(shè)計(jì)DCM反激式轉(zhuǎn)換器
電源設(shè)計(jì)小貼士 設(shè)計(jì) CCM 反激式轉(zhuǎn)換器
Analog Devices Inc. ADPL54203 No-Opto隔離型反激式轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊
17W雙輸出反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)解析:用于LCD顯示器的高效電源方案
評論