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一种简单有效的限流保护电路 | |||||
收集整理:佚名 来源:本站整理 时间:2009-01-10 23:52:01 点击数:[] ![]() |
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[本篇论文由上帝论文网为您收集整理,上帝论文网http://paper.5var.com将为您整理更多优秀的免费论文,谢谢您的支持] 关键词:过流保护;正激;反激 引言 过流保护电路是电源产品中不可缺少的一个组成部分,根据其控制方法大致可以分为关断方式和限流方式。限流方式由于其具有电流下垂特性,故障解除后开关电源能自动恢复工作,因此,得到比较广泛的应用。 基于以上考虑,本文提出一种简单有效的限流保护电路,克服了以上两种方式取样大电流时的缺点。它适用于正激、反激等各种变换器,而且成本也比较低。 图1中虚线框外的电路是普通的峰值电流方式的PWM控制电路,利用电流互感器取样峰值电流。图中所示的PWM芯片是ST公司生产的L5991[1]。虚线框内是本文所提出的限流保护电路。它利用峰值电流控制中的电流信号作为输入信号,通过一个由D1,R1,C1组成的峰值保持电路和由运放组成的PI环节得到一个误差信号,在变换器的输出电流超过限定值的时候,该误差信号就会控制PWM芯片的占空比,从而使输出电流保持在限定值。由于D2存在,当输出电流低于限流值时,该部分电路对占空比的控制不起作用。 下面以正激变换器为例,阐述限流保护电路的工作原理。 1)二极管D1的导通压降是VD1并保持不变; 2)R1在实际电路中的作用是与C1组成RC吸收网络吸收尖峰,这里假定为零; 3)正激变换器电感L电感量较大,电路工作在CCM模式且电感电流波动较小。 则正激变换器限流保护电路的理论工作波形如图3所示。其一个开关周期可以分为3个工作阶段。 阶段1(t0-t1)t0时刻vg>0,开关管S及二极管DR1导通,iL线性上升,所以,原边电流is也线性上升,va也随之上升,此时间段va-vb<VD1,二极管D1处于关断状态,vb通过R3放电,呈下降趋势。 阶段2(t1-t2)t1时刻va-vb>VD1,二极管D1开始导通,vb随着va线性上升。 阶段3(t2-t3)t2时刻vg=0,S关断,is=0,则va=0,二极管D1关断,vb通过R3放电,直到下一周期的到来。 从图3中可以看到vb是一个波动的电压,但是在实际电路中,由于图1中时间常数R3C1取得比较大,vb的波动很小,可以近似为一个直流电压。 根据假定3),电感电流的波动较小,即va的斜率比较小,另外VD1较小(是因为流过二极管的电流很小,实验中采用1N5819实测值为200mV左右),则vb的值近似地等于vaD(va在DT时间内的平均值)。从图3中可以看到VaD与输出电流io成正比,也即vb近似与输出电流io成正比,假定vb=Kio,K为常数。 我们知道,当限流保护电路工作并达到稳定状态时,vb=vc=vref=Kio,此时输出电流io即为限流保护值。因此,通过改变参考电压Vref即可改变限流保护值。 在输出电压一定,输入电压为宽范围时,由于占空比随着输入电压的变化而变化,应用于不同的拓扑,限流保护电路的工作情况会有所不同,下面以正激和反激式变换器为例进行理论分析。 在分析之前先作一个假定:由前面分析已经知道vb的值近似等于vaD,在此令vb=vaD,并且在以下的波形图中都以直流电压出现。 2.1 正激变换器 根据限流保护电路的工作原理及以上假定,则有 vb=vaD=isDn2R=ilon2R/n1=ion2R/n1 (1) io=n1vb/n2R (2) 式中:isD为is在DT时间内的平均值;n1为变压器原副边匝数比; n2为电流互感器原副边匝数比; iLo为电感电流一个周期内的平均值。 当限流保护电路工作并达到稳定状态时,vb=vc=Vref,io即为限流保护值iomax。则 iomax=n1Vref/n2R (3) 2.2 反激变换器 反激变换器如图4所示,同样有 vb=vaD=isDn2R=iLon2R=(iDD'n2R)/n1=(ion2R)/n1D' (4) io=(D'n1vb)/n2R=[(1-D)n1vb]/n2R (5) 式中:iLo为电感电流一个周期内的平均值(反激变换器的电感即变压器原边励磁电感); iDD′为流过副边二极管D的电流iD在(1-D)T时间内的平均值。 又有Vout=VinD/n1(1-D) (6) 推出D=n1Vout/(n1Vout+Vin)(7) 将式(7)代入式(5)得 io=[1-(n1Vout/n1Vout+Vin)n1vb]/n2R (8) 当限流保护电路工作并达到稳定状态时,vb=vc=Vref,io即为限流保护值iomax。则 iomax=[1-(n1Vout/n1Vout+Vin)n1Vref]/n2R(9) 比较式(1)和式(4)可以发现:在vb一定时(即限流保护电路工作并达到稳定状态时参考电压Vref一定),不管是正激变换器还是反激变换器,电感电流平均值iLo都不随输入电压的变化而变化。造成两者区别的关键在于:正激变换器的输出电流是连续的而反激变换器的输出电流是断续的。对于正激变换器来说io=iLo,而对于反激变换器来说io=n1(1-D)iLo。由于在输出电压一定时,占空比D会随着输入电压的变化而变化,因此,反激变换器的限流值将会随着输入电压的变化而变化。 图5和图6分别给出了假定io不变时,不同输入电压正激变换器和反激变换器限流保护电路的理论波形,图中输入电压Vin2>Vin1。 根据以上分析可知,当参考电压恒定时,正激变换器限流值也是恒定的,跟输入电压没有关系。这里需要指出的是:以上的理论分析是基于vb=vaD的假定,当输入电压变化时,vb=vaD的近似程度也会不同,所以,实际上正激变换器限流值 也会随着输入电压的变化而变化,只是波动很小,这个在之后的实验结果中可以看到。 Tags: |
提供人:佚名 | |
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