0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

进一步简化,先进数字电源控制器设计

贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-07 11:38 次阅读
随着互联网和通信基础设施的蓬勃发展,数字控制技术在电信、网络和计算机的电源系统中越来越受欢迎,因为这类技术具备灵活性、器件数量减少、先进的控制算法、系统通信、对外部噪声和参数变化不太敏感等极具吸引力的优势。数字电源广泛用于高端服务器、存储、电信砖式模块等经常会有隔离需求的应用。

隔离在数字电源中的挑战是在紧凑的面积下如何快速准确地传输数字信号模拟信号通过隔离边界。 然而,传统光耦的解决方案有带宽比较低,电流传输比(CTR)会随温度和时间发生大幅变化等问题。而变压器的解决方案有体积庞大、磁饱和等问题。这些问题限制了光耦合器或变压器在某些高可靠性应用、紧凑型应用以及长寿命应用中的使用。本文讨论利用ADI公司iCoupler®产品的数字隔离技术,来解决在数字电源设计中遇到的这些问题。

需要隔离的原因

在设计电源时,遵守安全标准对于保护操作人员及其他人员免受电击和有害能量的侵害至关重要。隔离是满足安全标准要求的重要方法。许多全球机构(比如欧洲的VDE和IEC以及美国的UL)规定了不同输入和输出电压(稳态和瞬态)水平的隔离要求。例如,在UL60950中介绍了五类绝缘:

  • 功能绝缘:仅在设备正常运行时需要的绝缘。

  • 基本绝缘:提供基本电击防护的绝缘。

  • 补充绝缘:基本绝缘外的独立绝缘,用于在基本绝缘发生故障的情况下降低电击风险。

  • 双重绝缘:包括基本绝缘和补充绝缘的一种绝缘。

  • 加强绝缘:一种单一绝缘系统,提供一定程度的电击防护,在本标准规定的条件下相当于双重绝缘。

原边控制与副边控制对比

根据控制器的位置,隔离电源控制方式分为原边控制和副边控制两种。表1对比了原边控制和副边控制的功能。在下表中,UVP和OVP分别代表欠压保护和过压保护。

表1. 原边控制与副边控制的功能对比

副边控制

ADP1051是ADI公司先进的数字电源控制器,具有PMBus™接口,面向中间总线转换器等高功率密度和高效率应用。2ADP1051基于灵活的状态机架构,提供众多颇具吸引力的特性,比如反向电流保护、预偏置启动、恒流模式、可调输出电压压摆率、自适应死区时间控制以及伏秒平衡,与模拟解决方案相比,减少了大量的外部元件。一般而言,ADP1051更常用于副边控制,因为它与系统通信非常方便。因此,同步整流器的PWM信号以及 VOUT检测等信号无需跨越隔离边界与系统进行通信。不过在这种情况下,需要辅助电源在启动阶段从原边向副边控制器ADP1051提供初始电力。此外,来自ADP1051的PWM信号需要跨越隔离边界。下文讨论了三种解决方案,即栅极驱动变压器、数字隔离器和隔离式栅极驱动器。

栅极驱动变压器

图1显示了采用栅极驱动变压器解决方案的数字电源的功能框图。在此解决方案中,副边控制器ADP1051向ADP3654发送PWM信号,ADP3654是双通道4 A MOSFET驱动器。ADP3654随后驱动一个栅极驱动变压器。栅极驱动变压器的功能是将驱动信号从副边传输到原边并驱动原边MOSFET。辅助隔离电源在启动阶段为ADP1051供电

图1. 采用ADP3654解决方案驱动栅极驱动变压器。

栅极驱动变压器解决方案的优势包括延时较少,成本更低。但需要更仔细的栅极驱动变压器设计,因为变压器每过一段时间就需要复位,否则将会饱和。对于半桥拓扑的栅极驱动变压器设计,经常采用双端变压器,如图2所示。

图2. 双端栅极驱动变压器。

图2所示为由ADP3654驱动的栅极驱动变压器的电路。ADP3654的VOA输出和VOB输出通过隔直电容CDC连接到栅极驱动变压器。考虑到所有工作条件下所需的最大伏秒数,为半桥选择最大50%的占空比。选择磁芯后,可以使用下方的公式1计算初级绕组NP的数量:

其中,VDD是初级绕组两端的电压,fs是开关频率, ∆B是半个开关周期内的峰峰磁通密度变化,Ae是磁芯的等效横截面积。当VOA驱动为高电平且VOB驱动为低电平时,Q1开启,Q2关闭。当VOB驱动为高电平且VOA驱动为低电平时,Q2开启,Q1关闭。需要注意的是,该栅极驱动变压器适用于对称半桥,不适用于非对称半桥或其他有源钳位拓扑。

数字隔离器

图3显示了实施数字隔离器解决方案的数字电源的功能框图。双通道数字隔离器ADuM3210用作数字隔离,可将来自副边控制器ADP1051的PWM信号传输到原边半桥驱动器。

图3. 数字隔离器解决方案。

相比复杂的栅极驱动变压器设计,数字隔离器解决方案尺寸更小,可靠性更高,使用更简单。此解决方案没有占空比限制,也没有饱和问题。由于节省了50%以上的PCB空间,因此可实现高功率密度设计。

隔离式栅极驱动器

为了进一步简化设计,集成了电气隔离和强大栅极驱动功能的4A隔离式半桥栅极驱动器ADuM7223提供独立的隔离式高端和低端输出。图4显示了隔离式栅极驱动器解决方案。

图4. 隔离式栅极驱动器解决方案。

在图5中,将ADuM7223隔离式栅极驱动器配置为自举栅极驱动器来驱动半桥。DBST是外部自举二极管,CBST是外部自举电容。在低端MOSFET Q2开启的每个周期内,VDD会通过自举二极管为自举电容充电。为最大限度降低功耗,需要使用正向压降低且反向恢复时间短的超快二极管。

图5. 隔离式栅极驱动器配置为自举栅极驱动器。

原边控制

由于原边控制无需辅助隔离电源,并且具有简单的控制架构,因此在某些低成本应用中,原边控制更为普遍。根据隔离控制路径,下文论述了三种解决方案:线性光耦合器、普通光耦合器(带标准放大器)以及隔离式放大器。

线性光耦合器

隔离数字电源中的输出电压通常需要快速准确的隔离反馈。光耦合器经常用于将来自副边的模拟信号发送到原边,但其CTR会随着温度而发生极大变化,且性能也会随着时间推移而下降。图6显示了TCET1100的归一化CTR与环境温度特性。在该图中,CTR的变化率在–25°C到+75°C的范围内会超过30%。

图6. TECT1100的归一化CTR与温度。

如果在反馈环路中直接使用普通光耦合器来传输输出电压时,很难保证输出电压精度。而普通光耦合器与误差放大器配合使用,一般是传输补偿信号而不是输出电压信号。而ADP1051在芯片内部已实现了数字环路补偿,因此不再需要补偿信号。一种解决方案是使用线性光耦合器来线性传输输出电压,如图7所示。但线性光耦合器成本高昂,这意味着用户必须支付额外费用。

图7. 线性光耦合器解决方案。

普通光耦合器(带标准放大器)

另外可使用一个普通光耦合器和一个标准放大器来实现原边控制电路,如图8所示。在本例中,可实现高输出电压精度,不会因为光耦合器的CTR温度变化而发生大幅变化。测量结果表明,输出电压变化范围为±1%,当CTR范围为100%-200%。

图8. 光耦合器(带放大器)解决方案。

CTR公式如下

当CTR随温度而变化时,放大器的输出将补偿此变化以保持输出电压的高精度。需要注意的是,放大器的稳定工作点和摆幅范围应设计得足以满足CTR随温度而变化的要求,以防放大器的输出饱和。

隔离式放大器

第三种解决方案是隔离式放大器,比如图9所示的ADuM3190。ADuM3190是一种隔离式放大器,与光耦合器相比,具有高带宽和高精度的特性,因此非常适合具有原边控制器的线性反馈电源。与常用的光耦合器和分流稳压器解决方案相比,该解决方案在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高。只要设计得当,ADuM3190可实现±1%的输出电压精度。

图9. 隔离式放大器解决方案。

结语

如今由于电信、网络及计算机电力系统的安全性、高可靠性、高功率密度以及智能管理的要求日益提高,隔离技术将发挥越来越重要的作用。与传统的光耦合器和变压器解决方案相比,ADI公司的iCoupler ADuM3210、ADuM7223和ADuM3190结合数字电源控制器ADP1051可提供高可靠性、高带宽和高功率密度的解决方案。

参考电路

1 Baoxing Chen. “微变压器隔离有利于数字控制。” Power Electronics Technology,2008年10月。

2 ADP1051数据手册。ADI公司,2014年。

作者

Jason Duan

于2000年和2003年分别获得西安交通大学电气工程专业的学士学位和硕士学位。他于2007年加入了ADI公司位于上海的电源管理部。2013年,他从上海办事处调动至圣何塞办事处,担任资深应用工程师。他目前专注于电源电子领域,包括开发先进的数字电源控制器、超低噪声线性稳压器和多通道PMU产品。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 控制器
    +关注

    关注

    112

    文章

    15154

    浏览量

    170956
  • 电源管理
    +关注

    关注

    112

    文章

    6007

    浏览量

    141087
  • 电源控制器
    +关注

    关注

    0

    文章

    142

    浏览量

    32560
  • ADP3654
    +关注

    关注

    0

    文章

    8

    浏览量

    6976

原文标题:老司机带你了解数字电源中的隔离方法,GET!

文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    C语言深度剖析 让你进一步了解C语言

    适合对C语言有定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
    发表于 09-10 22:26

    DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波?

    专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在般情况下,DC-DC电源转换的纹波在个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹
    发表于 10-28 15:59

    希望进一步降低功耗与噪声采用什么片子好?

    传感为震动速度传感,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
    发表于 10-25 09:25

    SOP位移传感防水功能将进一步提高

    SOP位移传感防水功能将进一步提高位移传感应用的行业越来越广,使用的环境也是各种各样,SOP位移传感有些系列可以适用于潮湿、油污、灰尘等各种恶劣环境,但是有好些客户问咱们的位移传
    发表于 08-20 16:40

    手机射频元件如何进一步集成?

    、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
    发表于 08-27 08:33

    【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】进行进一步学习和研究

    项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
    发表于 04-23 10:36

    多频控制使数字电源转换进一步提高

    标准监控、时序控制、余量微调和故障检测机制中。数字控制能力可以更进一步提高。例如,Intersil单线数字直流(DDC)串行总线可以在电源I
    发表于 07-06 07:00

    进一步理解量子力学经典 多方面丰富相关图表

    进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区
    发表于 08-02 07:05

    如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?

    如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
    发表于 05-26 06:09

    如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?

    如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
    发表于 06-01 06:27

    怎样去进一步提高NTP的授时精度呢

    网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
    发表于 11-01 07:12

    进一步提高UPS电源的可靠性

    及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机
    发表于 12-28 08:05

    如何进一步提高1302精度?

    GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
    发表于 12-29 17:36

    STM8在待机模式如何进一步降低功耗?

    有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
    发表于 10-12 07:23

    请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?

    如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
    发表于 10-18 06:53