传统的开关电源结构如下图,是将功率因数校正电路(pfc,powerfactorcorrection)和dc-dc变换电路串联起来。因而效率低,要减少待机功率也相当困难。
本设计的开关电源结构见下图,可称为混合并联方式,通过采用优良的dc/dc转换ic,再辅以电压反馈和增大导通角的措施。使这一开关电源在70~350w的功率范围内。效率达90%以上,待机功率仅0.1w,高次谐波的抑制也达到了iec61000—3—2规范的d类(适用于液晶电视、显示器、电脑)。
转换ic选用了英飞凌公司第三代高整合功率集成电路——coolsetf3系列产品ice385565p,它在单一封装中,结合了英飞凌coolmos功率金属氧化层半导体场效应晶体管(mosfet),与新型的脉宽调制(pwm)控制集成电路。待机耗电量较其他同类产品少l,3,适用于设计更具成本效益、效率更佳的供电系统。
整机电路见下图。交流电源经共模扼流圈lcm后被bd1整流;l1和c1、c2组成竹型滤波(c1、c2的容量非常小,滤波后仍为脉动波形);pt用于抑制浪涌电流。整流滤波后的脉动直流电压一路经变压器t1的初级绕组和二极管d3被ic1中的场效应管开、关。从t1次级绕组经d7输出脉动直流电压。
另一路经d2、c3滤波后得到的直流电压经由t2的初级绕组被场效应管开、关。从t2的次级绕组经d8、d9输出直流电压。
结果。脉动直流电压和直流电压被相加输出。使输出波形中有较大纹波,不过加上反馈后纹波就没有了。电路中特别设计了6t线圈、电感l2及二极管dl。以抑制高次谐波。
在电路的输出端加入了由c10、l3、c11组成的π型滤波器。当变压器次级电压有超过滤波电容上电压时。这时流经电感和二极管的电流波形变成了三角波,经π型滤波器平均化后,相当于扩大了导通角,使得尖峰电流降低,因而也抑制了高次谐波。
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