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多路輸出開關電源的設計及應用原則(編輯修改稿)

2025-02-12 13:48 本頁面
 

【文章內容簡介】 V/,177。15V/1A。我們通過多年的實踐,設計了如圖4所示的電路,能較好地達到提高交叉負載調整率的目的。圖4電路設計思想的核心有以下2點。 1)將正負2路輸出濾波電感LL2繞制在同一磁芯上,采用雙線并繞的方法,從而保證LL2電感量完全相同。并注意實際接入線路時的相位(差模方法)關系,這種濾波電感的連接方法使2路輸出電流的變化量相互感應,在一定程度上較大地改善了2路輸出的交叉負載調整率。2)從圖4可以看到,采樣比較器RsRs2不像圖1那樣接到主電路Vp上,而是直接跨接到正負電源的輸出端上,并且邏輯“地”不是電源的輸出地,而是以負電壓輸出端作為采樣比較和基準電壓的邏輯“地”電位。這樣采樣誤差將同時反映出正、負2路輸出的電壓精度變化,對正、負2路同樣都存在有反饋作用,能在很大程度上改進2路輸出的交叉負載調整率。以177。15V/1A電源為例,采用圖4的電路設計,實測得的2路交叉負載調整率優(yōu)于2%。以圖4原理為基礎設計和應用電源時,應注意的原則為:1)2路最好為對稱輸出(功率對稱,電壓對稱),無明顯的主、輔電路之分,比如我們常用到的177。12V,177。15V等都屬于此類;2)2路輸出電壓精度要求都不是太高,1%左右;3)2路輸出交叉調整率要求相對較高,2%左右。下面介紹一種通用性極強的3路電源設計方案,如圖5所示。 從圖5可以看到,主+5V輸出與輔路177。Vout(可以是177。15V或177。12V)輸出電路不但反饋相互獨立,而且其PWM(脈寬調制器),功率變換和變壓器都是相互獨立的。可以將此3路電源看成是由相互獨立的1個+5V電源和1個177。Vout電源共同組合而成。為了進一步減少二者之間的相互干擾和降低各自輸出電壓紋波的峰-峰值,應當進一步減小各獨立電源的輸入反射紋波(一般紋波峰-峰值應小于50mV,紋波有效值應小于10mV)和采用同步工作方式。 在多路輸出電源中,輸出電路經常采用高頻磁放大穩(wěn)壓器,它以低成本、高效率、高穩(wěn)壓精度和高可靠性,而在多路輸出的穩(wěn)壓電源中得到了廣泛應用。磁放大器能
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