发布时间:2012-03-13 阅读量:1627 来源: 我爱方案网 作者:
图1显示三个基本电源拓扑的例子,第一张图所显示的降压稳压器,可使用于输出电压永远小于输入电压的情形。图1中,降压稳压器改变金属氧化半导体场效晶体 管(MOSFET)的导通时间,以控制进入LED的电流。可越过电阻测量电压以进行电流侦测;电阻与LED为串联状态。驱动MOSFET是本方法在设计上 的重大挑战,如果从成本及效能的观点来看,建议使用须要浮接闸极驱动的N信道FET。N信道FET须要使用驱动变压器或是浮动驱动电路,两者都可维持电压 高于输入电压。
图1也显示替代的降压稳压器(Buck #2)。在此电路中,MOSFET的驱动与接地有关,大幅降低了驱动电路的需求。本电路侦测LED电流的方法为监控FET电流,或是与LED串联的电流侦 测电阻。如果采用后者,则须要使用位准移位电路,将此信息送至接地电源,并将简单的设计复杂化。同样显示于图1中的升压转换器,则是在输出电压永远大于输 入时使用。这种拓扑设计容易,因为MOSFET的驱动与接地有关,而电流侦测电阻也是属于接地引用类型。此电路的缺点是在短路时,无法限制通过电感的电 流,可以使用保险丝或电路断路器,作为故障保护装置。此外,还有一些较复杂的拓扑可提供这类保护。
降压升压的拓扑方式电流相对较高,举例来说,如果输入及输出电压相同,电感及电源开关电流是输出电流的两倍以上,这对效能及功率消耗会造成负面影响。图3 的「升压或降压」拓扑可减轻这些问题,在此电路中会有一个升压功率级,之后则有一个降压功率级。如果输入电压高于输出电压,升压功率级就会提供电压调节, 而降压功率级则只传递功率。如果输入电压低于输出电压,则降压功率级提供电压调节,升压功率级传递功率。通常降压及升压的运作,会有一些重迭的时间,因此 在变换模式时不会出现死区(Dead-band)。
如果输入与输出电压几乎相同,则此电路所拥有的有利条件,就是开关与电感电流几乎等于输出电流,电感链波电流也会有较少的倾向。即使此电路中有四个功率开 关,通常仍有显著的效能增进现象,这是电池应用的关键所在。图3所显示的SEPIC拓扑所需的FET较少,但是需要更多被动组件。SEPIC拓扑的优势, 在于简易的接地参考FET及控制电路。此外,双通道电感可以结合为单耦合电感,节省面积与成本。不过和降压升压拓扑一样,SEPIC拓扑的开关电流较「降 压或升压」及脉冲输出电流为高,需要能处理大量RMS电流的电容器。
基于安全考虑,可能会规定在脱机电压及输出电压之间进行隔离。此应用方式下,最节省成本的解决方法就是使用返驰转换器(图4),在所有的隔离拓扑中,这种 作法所需要的组件数量最少。变压器匝数比可用来对输出电压进行降压、升压或降压升压,设计弹性很大,不过缺点在于电源变压器基本上是订制组件。此外,在 FET以及输入和输出电容器中,也会有高组件应力的情形出现。应用固定灯光时,可以使用「慢速」的回馈控制循环,调节LED电流与输入电压同相位的情形, 进行功率因子校正(PFC)。这样可以调节所需的平均LED电流,并能调节输入电流与输入电压同相位的情形,以提供高功率因子。
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