《现代电源技术》PPT课件

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1、2-2-4PWM控制与驱动电路2-2-4-1三脚PWM/MOSFET复合单片TOPSwitch-2电路TOPSwitch-2性能1功率范围明显扩大:在宽值输入交流电压(85-265V)时,最大输出功率由50W扩大到90W;在单值交流输入电压(110/115/230V)时,输出功率范围由100W扩大到150W;应用领域拓宽到小型电视机和显示器,音响放大器等。2电路设计新特点:AC/DC变换效率提高到90%只有三个引脚的单片IC综合了控制系统,驱动电路,功率MOSFET,脉宽调制,高压启动电路,环路补偿调节,故障保护电路等功能

2、;TOP器件的线性控制特性,在低成本上具有竞争力。3TOPSwitch-2有二种封装形式。除三脚TOP-220外,还有8脚DIP封装中有6个引脚接地,用于增大散热功能,特别有利于微型电器设备的电源安装设计。4引脚最少(DIP也只有三个有效接点)TOPSwitch,却集成了100KHZ脉宽调制稳压电源所需所有功能:自设高压偏置电流源,偏分流调节器/误差电压放大器、振荡器、带隙参考基准、恒频的PWM、受控导通的栅极驱动器、前沿消隐和自动保护功能。5.该TOPSwitch输出极是可控导通速度的高压N沟道、低输出电容MOSFET,

3、从功率管漏源低导通电阻取样来控制导通时间。受控导通减少了开关电压的变化速率,它同连接散热片的源极一起,明显减少了电磁干扰和系统噪声,使滤波器成本降到最低。6.TOPSwitch具有完善的多种自动保护功能电路:过流限制、过压切断、欠压锁定、过热关闭、短路保护等、7.TOPSwitch-II的外围电路很简单,只需要十几只器件,就能制作高性能的小型电源。它的集成度高,电路设计简化,比分立元件电路减少15~20只元件,并允许采用单面PCB板,可用于离线反馈式、正向激励式和升压式功率因数校正等电源。图2-1TOPSwitch-II简

4、化外围电路与两种封装的外形图TOPSwitch器件三个引脚的功能简要如下:漏极脚(DRAIN):接输出管MOSFET漏极,在启动工作时,经过内部开关电流源提供内部偏置电流。该脚还是内部电流检测点。控制脚(CONTROL):是误差放大器和反馈电流输入脚,以控制占空系数。正常工作时内部分流调节器接通,提供内部偏置电流。该脚也接电源旁路和自动再启动/补偿电容器。源极脚(SOURCE):再TO-220封装中,它是输出级MOSFET的源极连线,接直流高压和主变压器原边电路的公共端与参考点;在DIP封装中,它是原边控制电路公共端和参考

5、点,并且有6个引出脚接地。TOPSwitch-II器件是一种具有自身偏置和保护功能的变换器,它用线性控制电流来改变占空比,能断开漏极输出端。它利用CMOS和集成尽可能多的功能来实现高效率。与双极管和分立元件电路相比,重要的是CMOS减少了偏置电流,集成化使其省略了几个外部功率电阻器。它们原设计用于电流采样或提供初始启动电流。如图2-3所示,在正常工作期间,内部输出级MOSFET的占空比,使随着控制脚电流的增大而线性地减小。为了执行所有必要的控制、偏置和保护功能,漏极脚和控制脚分别完成下面所述的几项功能(可参见图2-2和图2

6、-5中的TOPSwitch集成电路之定时脉冲波形与电压波形)。图2-2内部功能方框图图2-3专空比与控制脚电流的关系曲线图2-4TOPSwitch-2电路的起始工作波形图2-5TOPSwitch-2在三种工作状态下的典型波形(1)控制脚电压Vc的供给控制脚电压Vc是控制脚与源极脚之间的电源或者偏置电压。一只外部旁路电容器紧接在控制脚与源极脚之间,以提供所需的栅极驱动电流。接到该脚的总电容量CT又设置了自动再启动功能,也同样控制回路的补偿。Vc被调整在两钟状态之一模式。滞后调整用于初始启动和过载工作。分流调整则用于分离占空比

7、误差信号,它来自控制电路的电源电流。在启动期间,控制脚电流由高压开关电流源提供,该开关在IC内部接于漏极脚和控制脚之间。电流源提供足够的电流供给控制电路,它也对总的外部电容CT进行充电。首先Vc升到较高的门限电压值(5.7V),此时高压电流源被关断,而脉宽调制器和输出级晶体管则被激活,如图2-4(a)所示。在正常工作期间(即当输出电压可调节时),反馈控制电流提供了Vc电源电流。分流调节器可维持Vc在典型值(5.7V),它是通过分流控制脚上的反馈电流实现的。该电流超过流经PWM误差信号采样电阻器RE上的所需直流电源电流。当用

8、于初级反馈接法时,该脚的动态阻抗与外部电阻值和电容器数值,共同确定了电源系统的控制回路补偿量。TOPSwitch-II电路的起始工作波形如图2-4所示,图中给出了正常工作时和自动再启动时的两种不同波形。如果让控制脚的外部电容CT放电到较低的门限电平,那么输出级MOSFET将被关断截止,此时控制电路进入一

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