基于紋波注入濾波方案的超小紋波開關(guān)電源設(shè)計(jì)
2 紋波耦合濾波方案
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201606/293263.htm由圖2可知,連接FB的分壓電路(R12和R15),用來(lái)設(shè)定直流輸出電壓Vo,與此同時(shí),有用的交流控制信號(hào)也被分壓。因此,為了讓開關(guān)電源工作在穩(wěn)定的狀態(tài),不得不加大ESR(見圖2中R30),從而造成輸出紋波較大。由此可知,若分壓電路只對(duì)直流信號(hào)分壓,而不對(duì)交流信號(hào)分壓,則在開關(guān)電源穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,可以成比例地減小ESR,從而降低輸出紋波。相應(yīng)的電路圖(本文稱之為紋波耦合濾波電路)如圖6所示。
參數(shù)計(jì)算如下:應(yīng)使C32在開關(guān)頻率處的阻抗小于R12阻值的十分之一(即),并適當(dāng)調(diào)試;ESR按照分壓比減小(即),并選擇接近的標(biāo)稱阻值。
滿載(Io=1.2A)時(shí),輸出電壓紋波波形及開關(guān)節(jié)點(diǎn)(SW)的波形如圖7所示。由圖7可知,采用交流耦合濾波電路,開關(guān)電源仍然可以穩(wěn)定運(yùn)行且輸出紋波幅值大大降低(峰值由200mV降到了90mV)。
我們知道,ESR是產(chǎn)生輸出紋波的重要因素,因此,若對(duì)電路進(jìn)行改進(jìn),讓ESR不出現(xiàn)在輸出電路中,理論上就能夠減小輸出紋波,相應(yīng)的電路如圖8所示,對(duì)應(yīng)的輸出紋波波形如圖9所示。
由圖9可知,采用交流耦合濾波電路瓷片電容直接輸出時(shí),輸出紋波電壓幅值進(jìn)一步降低(峰值由90mV降到16mV)。當(dāng)然,此時(shí),ESR依然串聯(lián)在電路中,存在功耗大的缺點(diǎn),仍有進(jìn)一步改進(jìn)的必要。
3 紋波注入濾波方案
由開關(guān)電源的工作原理可知,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行需要反饋電壓(VFB)同步于電感電流的變化,并且反饋電壓的變化量必須大于反饋節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)的噪聲。仔細(xì)分析C型濾波電路和紋波耦合濾波電路后發(fā)現(xiàn),開關(guān)電源的輸出紋波包括兩個(gè)部分:容性紋波(電感電流對(duì)輸出電容充放電引起的紋波)和阻性紋波(輸出電容的等效串聯(lián)電阻ESR引起的紋波)。由于容性紋波跟電感電流不同步(滯后于電感電流90度),而阻性紋波同步于電感電流,因此,要使開關(guān)電源穩(wěn)定運(yùn)行,阻性紋波必須大于容性紋波。由此可以想到,若能人為地產(chǎn)生一個(gè)同步于電感電流的阻性紋波,并將其引入到電壓反饋引腳FB,則無(wú)須ESR產(chǎn)生的阻性紋波,也能讓系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,從而輸出紋波中只有容性紋波成分。這就是紋波注入濾波方案,如圖10所示。
由圖10可知,R11和C26組成了一個(gè)三角波發(fā)生器,并通過(guò)C31將期望的“阻性紋波”信號(hào)注入電壓反饋引腳FB。這一信號(hào)同步于電感電流,將其注入FB端,會(huì)讓電源芯片內(nèi)部控制電路“誤以為”是輸出濾波電容的ESR產(chǎn)生的有用信號(hào),可以“以假亂真”。從而輸出電容不再需要ESR,達(dá)到減小輸出紋波的目的。
C26、R11和C31的計(jì)算過(guò)程如下:在開關(guān)頻率(Fsw=250kHz)處,積分電容(C26)的阻抗應(yīng)遠(yuǎn)小于分壓電阻的阻抗(RFB=R12//R15),即;產(chǎn)生期望紋波的電感電流I滿足,從而可得積分電阻;耦合電容C31取數(shù)倍于C26。以上數(shù)值并不是硬性的要求,根據(jù)調(diào)試情況,可適當(dāng)調(diào)整。
對(duì)應(yīng)的輸出紋波波形及開關(guān)節(jié)點(diǎn)波形如圖11所示。由圖11可知,紋波注入濾波電路所得到的輸出紋波幅度已經(jīng)減小到了8mV,對(duì)應(yīng)的紋波系數(shù)可以小到萬(wàn)分之五以下,滿足了智能電能表電源對(duì)紋波系數(shù)的設(shè)計(jì)要求(r<0.1%)。事實(shí)上,若再加大輸出瓷片電容并考慮到測(cè)試方法等因素,紋波系數(shù)完全可以達(dá)到萬(wàn)分之一以下。
相對(duì)于C型濾波電路和紋波耦合濾波電路,紋波注入濾波電路雖然結(jié)構(gòu)略微復(fù)雜、參數(shù)計(jì)算稍顯繁瑣,然而其具有前兩種濾波電路無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì):
1)濾波效果相當(dāng)好,紋波系數(shù)可以達(dá)到萬(wàn)分之一以下;
2)不必考慮ESR的問題,輸出濾波電容選型更簡(jiǎn)單;
3)不必采用電解電容,減小了開關(guān)電源的體積,降低了開關(guān)電源的溫升,有利于提高開關(guān)電源的壽命。
4 設(shè)計(jì)總結(jié)
綜上所述,C型濾波方案、紋波耦合濾波方案和紋波注入濾波方案各具特點(diǎn),就設(shè)計(jì)超小紋波開關(guān)電源來(lái)說(shuō),紋波注入濾波方案的性價(jià)比更高。另外,本設(shè)計(jì)所采用的紋波注入濾波方案雖然是以LM5160為例實(shí)現(xiàn)的,實(shí)際上,這一濾波方案對(duì)電源芯片沒有特殊的要求,原則上適用于所有的降壓斬波型電源芯片。總之,紋波注入濾波方案電路是一種通用性強(qiáng)、濾波效果好、性價(jià)比高的濾波方案,可以輕松設(shè)計(jì)出超小紋波開關(guān)電源。
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本文來(lái)源于中國(guó)科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2016年第6期第56頁(yè),歡迎您寫論文時(shí)引用,并注明出處。
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