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时间:2018-07-06
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1、高压PWM电源控制器MAX5014/MAX5015及其应用
2、第1摘要:扼要介绍高压P电源控制器MAX5014/MAX5015的性能、特点、应用电路及设计。关键词:电信/工业电源;P控制器;MAX5014/5015;应用1引言美国美信公司生产的MAX5014和MAX5015P控制器,输入电压(V+脚)范围是18V~110V,适合用于设计电源总线电压是48V的电信和数据通信电源、工业电源、网络电源和隔离电源。MAX5014/MAX5015都是带高压、集成启动电路的电流模式P控制器。MAX5014专门用
3、作设计反激式(回扫式)变换器,允许在85%的占空因数下操作;MAX5015指定在单端正激式变换器中用作P控制器,最大占空因数不超过50%。2引脚功能与特点MAX5014和MAX5015均采用8引脚SO型封装,引脚排列如图1所示。表1列出它们的引脚功能。500)this.style.ouseg(this)">500)this.style.ouseg(this)">MAX5014/MAX5015的主要特点如下:内置高压启动电路,在IC启动期间,允许从18V~110V的输入电源电源汲取功率。从引脚VDD
4、输入到内部线性稳压器的电压范围为13V~36V。电源模式操作简化了控制环路设计,并提高了环路稳定性。内部振荡器频率设定在275kHz±27.5kHz,允许使用较小的磁性元件,有利于减小PCB板尺寸。从引脚CS输入的电流传感信号前沿尖峰被内部前沿消隐电路消隐后,再输入到P比较器。由于脉冲前沿尖峰比电流限制比较器门限电平低,故逐周电流限制并不需要消隐。热关闭门限温度是150℃,带25℃的滞后。3应用电路3.1光耦隔离反激式变换器MAX5014组成的反激式变换器电路如图2所示。电路内的高压启动调整器允许
5、引脚V+直接连接18V~110V的输入电压(VIN),无需外部设置启动电阻器。在IC启动时,输入电压从引脚V+施加后被调整,产生VCC电压,为器件提供偏置。当来自变压器偏置绕组NT的电压施加到引脚VDD,达到12.7V时,电路内部的高压调整器截止,从而大大地减小了功率消耗,提高了系统效率。如果VCC降至欠电压锁定(UVLO)门限电平(6.6V)以下,电路内的低压调整器截止,软启动重新开始。在UVLO下,MOSFET驱动器输出(NDRV)保持低电平。电路的引脚SS-500)this.style.ou
6、seg(this)">外部连接一只软启动电容器,允许负载电压在被控方式中渐增,从而消除输出电压过冲。500)this.style.ouseg(this)">功率开关MOSFET(M1)源极电阻器Rsense用于感测通过MOSFET的峰值电流。当引脚CS上的电压超过465mV时,内部的电流传感比较器及其结合的逻辑信号将使MOSFET关断。MOSFET源极与引脚CS之间连接的100Ω电阻器用于衰减开关噪声。MAX5014内部的斜坡产生器用于斜率补偿。在每个周期开始时,内部斜坡信号复位,电路驱动外部MO
7、SFET导通。对于变换器输出电压的调节,是通过从输出到初级侧的电阻分压器(R1与R2)、并联稳压器TLV431和光耦合器组成的反馈环路实现的。3.2光耦隔离单端正激式变换器由MAX5015电流型P控制器组成的单端正激式变换器电路如图3所示。与反激式拓扑结构比较,正激式变换器有较大的输出功率电平,由于输出LC滤波器的作用,使纹波电流得到有效抑制。控制器MAX5015与MAX5014一样,内部振荡器频率同样设定在275kHz,但占空因数低于50%。脉冲变压器设置了一个磁芯复位绕组NR,其作用是防止磁芯
8、剩磁累加,导致变压器饱和而损坏功率MOSFET。4设计实例现在以图3所示的用MAX5015作控制器的正激式变换器为例来说明设计程序。设计步骤大体如下所述:500)this.style.ouseg(this)">1)确定技术要求图3所示电路的技术条件是VIN=36V~72V,VOUT=5V,IOUT=10A,纹波电压VRIPPLE≤50mV。2)设定输出电压变换器输出电压由分压器电阻器R1和R2设定。并联稳压器TLV431的参考电压是VREF,计算R1和R2的公式如下:VREF/VOUT=R2/(R
9、1+R2)(1)3)计算变压器匝数比(1)计算变压器次级绕组与初级绕组的匝数比(NS/NP)变压器匝数比基于变换器最低输入电压和MAX5015最大占空因数(44%~50%)的最小值计算,公式如下:500)this.style.ouseg(this)">在公式(1)中,VOUT=5V;VD1是次级侧肖特基整流二极管的正向压降,典型值是0.5V;DMAX=44%,是MAX5015最大占空因数的最小值;VIN,MIN=36V,是最低输入电压。根据公式(2)可得:500)this.styl
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