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穿過隔離柵供電:認(rèn)識(shí)隔離式直流/ 直流偏置電源

發(fā)布時(shí)間:2020-02-19 來源:德州儀器 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】電子設(shè)計(jì)人員使用的工具箱日新月異。要找到適合工作的工具,不僅需要了解手頭上的任務(wù)和現(xiàn)有工具,還要知道如何充分利用這些工具。
 
對(duì)于設(shè)計(jì)人員來說,在隔離柵內(nèi)移動(dòng)信號(hào)和電源是一項(xiàng)常見的挑戰(zhàn)。為了提高安全性和抗噪性能,或產(chǎn)生較大的電勢(shì)差,可能需要在不同的系統(tǒng)域之間進(jìn)行隔離。例如,手機(jī)充電器通過內(nèi)部隔離,可在連接器短路時(shí)防止用戶觸電。
 
在工廠機(jī)器人等其他應(yīng)用中,敏感控制電路單獨(dú)接地,并與產(chǎn)生較大直流電流、噪聲和接地反彈的電機(jī)隔離。
 
通常在整個(gè)隔離柵中進(jìn)行通信和感應(yīng)。具有控制器局域網(wǎng)(CAN) 或 CAN 靈活數(shù)據(jù)速率 (FD) 協(xié)議通信的汽車應(yīng)用,通過集成了隔離組件和收發(fā)器組件的隔離式 CAN 收發(fā)器,可將這類信號(hào)與汽車的高壓側(cè)隔離。工業(yè)應(yīng)用也可以使用 CAN 協(xié)議和 RS-485 協(xié)議實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離串行通信。與隔離 CAN 和 CAN FD 信號(hào)類似,設(shè)計(jì)人員可使用專為 RS-485 協(xié)議設(shè)計(jì)的隔離式收發(fā)器。保護(hù)繼電器使用隔離式電流和電壓傳感器感應(yīng)整個(gè)電網(wǎng)中的電力輸送。牽引逆變器和電機(jī)驅(qū)動(dòng)器接收電機(jī)控制器發(fā)出的脈寬調(diào)制信號(hào),然后信號(hào)經(jīng)過隔離器向柵極驅(qū)動(dòng)器發(fā)出開啟或關(guān)閉絕緣柵雙極晶體管的指令。
 
通過提供從隔離柵一側(cè)到另一側(cè)的偏置電源,隔離式偏置轉(zhuǎn)換器可實(shí)現(xiàn)隔離通信和感應(yīng)。電流和電壓傳感器、數(shù)字隔離器和柵極驅(qū)動(dòng)器通常需要 15W 以下甚至低至幾十毫瓦的電源。圖 1 所示為上述每種應(yīng)用的示例。
 
http://www.me3buy.cn/art/artinfo/id/80037668
圖 1. 隔離式偏置應(yīng)用
 
隔離式直流/直流偏置電源要求
 
無論是具有外部電源開關(guān)的控制器、將一個(gè)控制器與多個(gè)電源開關(guān)集成的轉(zhuǎn)換器,還是將多個(gè)控制器、電源開關(guān)和變壓器集成為一體的電源模塊,都有許多可提供隔離式偏置電源的解決方案。由于偏置電源解決方案種類廣泛,涉及的應(yīng)用也是多種多樣,為了以超低成本符合各類規(guī)范,全面了解各種應(yīng)用要求是非常重要的。
 
設(shè)計(jì)人員至少應(yīng)了解偏置電源輸入電壓范圍、輸出電壓和輸出功率要求。一些應(yīng)用將需要多個(gè)偏置電壓,因此確定每個(gè)輸出的可接受調(diào)節(jié)范圍至關(guān)重要。隔離等級(jí)、環(huán)境工作溫度范圍、電磁干擾 (EMI) 和電磁兼容性 (EMC) 等系統(tǒng)要求會(huì)進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)決策。表 1 從極為廣泛的角度展示了隔離式偏置轉(zhuǎn)換器的四種示例規(guī)范。
 
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表 1. 隔離式偏置轉(zhuǎn)換器規(guī)范示例
 
下面我們來看隔離式偏置電源拓?fù)涞牟糠质纠?/div>
 
反激式
 
反激式轉(zhuǎn)換器是一種眾所周知的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),數(shù)十年來應(yīng)用廣泛。這種電源轉(zhuǎn)換器具有靈活性和低成本等特點(diǎn),可用于多種應(yīng)用。憑借集成場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (FET) 和初級(jí)側(cè)控制等增強(qiáng)功能,這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)更加備受矚目。
 
與正激、推挽和半橋等降壓拓?fù)湎啾?,反激拓?fù)鋬H需要一個(gè)初級(jí)開關(guān)、一個(gè)整流器和一個(gè)類似變壓器的耦合電感器。圖2所示為轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)化原理圖。初級(jí)開關(guān)打開時(shí),輸入電壓則施加在初級(jí)繞組上,在變壓器氣隙內(nèi)儲(chǔ)存能量。在這種情況下,僅輸出電容器給輸出負(fù)載供電。初級(jí)開關(guān)關(guān)閉時(shí),儲(chǔ)存在變壓器中的能量則通過整流器輸送到次級(jí)側(cè),為負(fù)載和輸出電容器供電。
 
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圖 2.反激式轉(zhuǎn)換器
 
反激式轉(zhuǎn)換器完全可用作偏置轉(zhuǎn)換器,原因如下:反激式轉(zhuǎn)換器能在一個(gè)轉(zhuǎn)換級(jí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)和隔離,也可靈活用于多個(gè)輸出。您可選擇輸出繞組數(shù)量,然后在變壓器上纏繞線圈,來匹配您所選的配置。輸出繞組電壓是占空比與初級(jí)繞組和次級(jí)繞組匝數(shù)比的函數(shù)。也可以將每一輸出端作為不同的接地基準(zhǔn)點(diǎn),從而滿足系統(tǒng)隔離要求。反激式轉(zhuǎn)換器的其他優(yōu)勢(shì)包括成本相對(duì)較低、具有寬的輸入輸出工作電壓范圍。
 
為了實(shí)現(xiàn)最佳性能,應(yīng)對(duì)反激式變壓器進(jìn)行合理設(shè)計(jì)。變壓器應(yīng)良好耦合且漏感低,從而提高效率、實(shí)現(xiàn)最優(yōu)調(diào)節(jié),尤其是在多輸出的情況下。此外,還有必要限制初級(jí)側(cè)與次級(jí)側(cè)間的寄生電容,從而防止產(chǎn)生過多的電磁干擾 (EMI)。
 
Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器
 
Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器是德州儀器 (TI) 用于搭建隔離式偏置電源的專用拓?fù)?,其工作輸入電壓可高達(dá) 100V。
 
與反激式轉(zhuǎn)換器一樣,金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET) 通常集成在集成電路 (IC) 中,可輕松實(shí)現(xiàn)初級(jí)側(cè)控制。圖 3 所示為 Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器。此拓?fù)洳捎猛浇祲恨D(zhuǎn)換器與耦合電感器,可產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)隔離式輸出。高側(cè)開關(guān)打開時(shí),初級(jí)側(cè)作為降壓轉(zhuǎn)換器運(yùn)行,而次級(jí)繞組電流為零。高側(cè)開關(guān)關(guān)閉且低側(cè)開關(guān)打開時(shí),初級(jí)側(cè)利用其儲(chǔ)存的能量對(duì)次級(jí)側(cè)供電。
 
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圖 3. Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器
 
同步降壓轉(zhuǎn)換器非常普遍,因此 Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器拓?fù)鋫涫芮嗖A。由于反饋環(huán)路可在初級(jí)輸出電壓處閉合,因此該轉(zhuǎn)換器無需附加的輔助繞組或光耦合器進(jìn)行控制。耦合電感結(jié)構(gòu)靈活,匝數(shù)比、隔離等級(jí)、次級(jí)繞組數(shù)和 PWM 占空比均可控,因此適用于各種應(yīng)用。
 
與反激式轉(zhuǎn)換器一樣,耦合電感器也必須合理設(shè)計(jì)。一定要注意控制漏感和初級(jí)側(cè)與次級(jí)側(cè)間的寄生電容。對(duì)于需要 100V以上輸入的應(yīng)用,您可以使用具有外部 MOSFET 的 Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器。
 
推挽式變壓器驅(qū)動(dòng)器
 
推挽式變壓器驅(qū)動(dòng)器是適用于低噪聲、小型隔離式電源的常用解決方案,由具有嚴(yán)格電壓調(diào)節(jié)功能的輸入軌供電,開環(huán)運(yùn)行,固定占空比 50%。MOSFET 集成到 IC 中,可實(shí)現(xiàn)緊湊的磁解決方案。
 
圖 4 所示為推挽式拓?fù)洹M仆焓酵負(fù)涫钦な诫p端拓?fù)?,有兩個(gè) MOSFET 作為接地基準(zhǔn),因此無需外部自舉電路。與單端正激式轉(zhuǎn)換器類似,F(xiàn)ET 的電壓應(yīng)力是輸入電壓的兩倍。兩個(gè) MOSFET 每隔半個(gè)周期切換一次,占空比為 50%,驅(qū)動(dòng)變壓器具有中間抽頭的繞組。
 
 
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圖 4. 推挽式變壓器驅(qū)動(dòng)器
 
推挽式變壓器驅(qū)動(dòng)器是一種普遍的隔離式偏置電源解決方案,原因如下:它具有靈活性,能支持多路輸出;其開環(huán)配置省去了反饋環(huán)路,從而簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)。推挽式變壓器具有較低的初級(jí)-次級(jí)電容,與反激式和 Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器相比,能降低共模噪聲。另外,推挽式拓?fù)淠芨行У乩米儔浩麒F芯的磁化電流,從而實(shí)現(xiàn)比反激式和 Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器更小的磁解決方案。
 
盡管變壓器驅(qū)動(dòng)器具有許多優(yōu)點(diǎn),但也應(yīng)注意權(quán)衡利弊。與反激式和 Fly-Buck™轉(zhuǎn)換器不同,變壓器驅(qū)動(dòng)器不支持寬輸入電壓范圍,因此需要嚴(yán)格調(diào)節(jié)輸入電壓。由于沒有閉合環(huán)路,因此不容易滿足輸出電壓反饋調(diào)節(jié)要求,可能需要低壓降后置穩(wěn)壓器 (LDO)。
 
電源模塊
 
電壓模塊具有數(shù)十年的發(fā)展歷史。這類解決方案非常普遍,與分立式實(shí)施方式相比,可顯著提高集成度。電源模塊種類繁多,可提供輸入電壓、輸出電壓、輸出功率、輸出數(shù)量、隔離等級(jí)和調(diào)節(jié)等選項(xiàng)。
 
圖 5 所示為某電源模塊內(nèi)部運(yùn)行的方框圖。其拓?fù)浒ㄗ儔浩黩?qū)動(dòng)器,與分立式拓?fù)湎嗨?。某些器件可能集成一個(gè)輸出LDO 用于調(diào)節(jié)。
 
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圖 5. 電源模塊
 
電源模塊提供多種選項(xiàng),可用于大部分隔離式偏置轉(zhuǎn)換器應(yīng)用。由于您無需規(guī)定、設(shè)計(jì)或選擇變壓器,因此可大大簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)過程;只需加入輸入和輸出去耦電容器即可開始設(shè)計(jì)。同樣,也提供同步、輸出電壓選擇、使能和錯(cuò)誤信令等其他選項(xiàng)。
 
您在使用專門配置輸出數(shù)量和變壓器匝數(shù)比的模塊時(shí),靈活性可能會(huì)有所降低。與額定環(huán)境溫度為 125°C 的模塊相比,55°C 和 85°C 選項(xiàng)的模塊更受青睞。同樣地,采用完全增強(qiáng)型隔離的模塊數(shù)量也不及采用功能型或基本隔離的模塊。
 
下一代偏置解決方案
 
變壓器設(shè)計(jì)創(chuàng)新和更高頻率的拓?fù)湓试S IC 設(shè)計(jì)人員將變壓器和硅芯片集成到一個(gè) IC 中。終端用戶無需設(shè)計(jì)變壓器或降低系統(tǒng)性能,即可獲得小型輕量級(jí)的隔離式直流/直流偏置電源。
 
圖 6 所示為德州儀器 (TI) 偏置電源的方框圖。
 
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圖 6. UCC12050 隔離式直流/直流偏置電源
 
盡管 UCC12050 看起來與具有集成功率級(jí)和整流器的電源模塊類似,但研究 UCC12050 的運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),其開關(guān)頻率比電源模塊高很多。
 
與開關(guān)頻率較低的其他電源相比,UCC12050 的高度和重量都顯著降低。使用內(nèi)部拓?fù)淇刂品桨?,無需 LDO 或外部反饋組件即可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)運(yùn)行。
 
UCC12050 為各種隔離式直流/直流偏置電源應(yīng)用帶來很多優(yōu)勢(shì)。其設(shè)計(jì)使用 EMI 優(yōu)化型變壓器,初級(jí)側(cè)與次級(jí)側(cè)之間的電容僅為 3.5pF,采用噪聲控制方案。無需鐵氧體磁珠或LDO,雙層 PCB 解決方案本身即符合 CISPR32 B 類標(biāo)準(zhǔn)。該器件性能強(qiáng)勁,增強(qiáng)型隔離額定值為 5kVrms,額定工作電壓為 1.2kVrms,可在 125°C 環(huán)境溫度下運(yùn)行。該器件系列還包括 UCC12040,其基本隔離額定值為 3kVrms,額定工作電壓為 800Vrms。
 
UCC12050 專用于 5V 輸入、3.3V 至 5.4V 輸出、功率為500mW 的應(yīng)用。要求更高輸入或輸出電壓的應(yīng)用將需要前置或后置轉(zhuǎn)換功能。此外,對(duì)于要求功率在 UCC12050 降額曲線以上的設(shè)計(jì),應(yīng)了解替代拓?fù)洹?/div>
 
表 2 對(duì)上述各種拓?fù)溥M(jìn)行了比較。很明顯,具有外部變壓器的拓?fù)淠軒碜畲蟮撵`活性,而電源模塊和 UCC12050 簡(jiǎn)便易用。
 
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表 2.隔離式偏置電源拓?fù)鋵?duì)比
 
結(jié)論
 
您身邊有許多隔離式電源可以選擇,但需要了解輸出數(shù)量、調(diào)節(jié)要求、輸出功率、隔離等級(jí)、工作溫度和輸入電壓范圍等系統(tǒng)級(jí)規(guī)格。為此,您可以選擇這種成本最低、可滿足所有系統(tǒng)要求的解決方案。
 
 
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