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针对视频安保的反激式DC/DC控制器设计方案

2011-07-06 14:42:31 来源:电子工程专辑 责任编辑: cps911 收藏本文
  端检测方案,该方案能通过反激式变压器主端开关节点波形来检测输出电压。在开关断开期间,输出二极管负责向输出端提供电流,而输出电压被反射至反激式变压器的主端。开关节点电压的数值是输入电压与反射输出电压之和(LT3748能够重构)。这种输出电压反馈技术在整个线路电压输入范围、温度范围以及负载范围内实现了优于±5%的总调节准确度。图1示出了一款采用LT3748的反激式转换器原理图。

 



图1:采用主端输出电压检测的LT3748反激式转换器


  LT3748可接受一个5V至100V的输入电压,处于该范围内的输入电压可以直接施加至IC。由于具有高电压板上LDO并采用MSOP-16封装(去掉了4个引脚以实现额外的高压引脚间隔),因此该器件能在高输入电压条件下可靠运作。另外,这款器件的板上栅极驱动器可为一个外部N沟道功率MOSFET 供电,使得它能够提供高达50W左右的功率(其最大输出功率取决于外部组件选择、输入电压范围和输出电压)。


  此外,LT3748所运用的边界模式操作进一步简化了系统设计,并缩减了总体转换器的外形尺寸和占板面积。LT3748反激式转换器在副端电流减小至零之后立即接通其内部开关,


  并在开关电流达到预定电流限值时关断。于是,它始终工作在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)的转换之时,这通常被称为边界模式或临界导通模式。


  主端输出电压检测


  隔离型转换器的输出电压检测通常需要一个光耦合器、副端基准电压和光学驱动器。光耦合器用于通过光链路来传送输出电压反馈信号,同时保持隔离势垒。然而,光耦合器传输


  比会随着温度和老化而有所改变,从而使其准确度下降。


  LT3748通过检测变压器主端上的输出电压免除了增设一个光耦合器、基准电压和光学驱动器的需要。如图2所示,输出电压可在功率晶体管关断期间的主端开关节点波形上准确地


  测量,其中的N为变压器的匝数比,VIN为输入电压,而VC为最大箝位电压。LT3748通过选择RFB和RREF以及变压器的匝数比来设定输出电压。

 



图2:典型的开关节点波形


  由于始终在二极管电流零交叉点上进行反射输出电压的采样,因此负载调节性能在边界模式操作中得到了大幅度的改善。LT3748通常可提供±3%的负载调节。


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