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VIPER16:高效离线转换器的设计与应用指南

璟琰乀 2026-01-15 17:10 次阅读
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VIPER16:高效离线转换器的设计与应用指南

引言

在电子设备的电源设计中,一款性能优异的离线转换器至关重要。今天要给大家介绍的是ST公司的VIPER16,它属于Fixed frequency VIPer™ plus family,具有众多出色的特性,适用于多种应用场景。接下来,我们将深入探讨VIPER16的各个方面。

文件下载:VIPER16HDTR.pdf

一、VIPER16的特性亮点

1. 强大的功率部分

VIPER16拥有800V雪崩坚固功率部分,这使得它在高压环境下能够稳定工作,为设备提供可靠的电源支持。其采用的n - 通道功率MOSFET,最小击穿电压达800V,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为20Ω,还包含SenseFET结构,可实现几乎无损的电流检测和热感测。

2. 低EMI设计

采用PWM操作并带有频率抖动功能,能有效降低电磁干扰(EMI)。不同型号的开关频率不同,VIPer16L为60kHz,VIPer16H为115kHz,且频率会进行调制,如60kHz版本调制约 ±4kHz,115kHz版本调制约 ±8kHz,调制频率为230Hz,这种扩频操作将开关频率各谐波的能量分布到多个边带谐波上,减小了谐波幅度。

3. 低功耗优势

在低功率应用中无需辅助绕组,在230VAC时待机功率小于30mW。其具有多种低功耗模式,如突发模式,当 (V{COMP}) 电压低于 (V{COMPL}) 阈值时,功率MOSFET保持关断状态,功耗降至 (I_{DD0}) 电流,有助于满足节能法规标准。

4. 丰富的保护功能

  • 限流功能:可通过LIM引脚设置较低的漏极电流限制值,默认值为 (I_{Dlim}) 。
  • 软启动功能:在转换器启动阶段,软启动功能会逐步增加逐周期漏极电流限制,直至达到默认值 (I_{Dlim}) ,减少对次级二极管的应力,防止变压器在启动和短路时饱和。
  • 自动重启功能:在过载或短路故障后,经过 (t_{RESTART}) 时间会通过软启动自动重启,确保设备在故障排除后能继续正常工作。
  • 热关断功能:当温度达到热关断温度 (T{SD}) (典型值160°C)时,设备会自动关断,温度下降 (T{HYST}) (典型值30°C)后恢复正常。

二、应用场景广泛

VIPER16可用于多种应用场景,如替代电容式电源、作为电器的辅助电源、电力计量以及LED驱动等。其典型功率数据如下表所示: Part number 230 V AC 85 - 265 V AC
Adapter (1) Open frame (2) Adapter (1) Open frame (2)
VIPER16 9 W 10 W 5 W 6 W

注:1. 典型连续功率在50°C环境下,非通风封闭适配器中测量;2. 在50°C环境下,开放式框架设计中,有足够散热时的最大实际连续功率。

三、引脚设置与功能

VIPER16有DIP - 7和SO16 narrow两种封装,不同引脚具有不同功能:

  • GND引脚:连接到内部功率MOSFET的源极和控制器接地参考。
  • DRAIN引脚:高压漏极引脚,内置高压开关启动偏置电流也从此引脚获取,引脚连接到金属框架以利于散热。
  • VDD引脚:控制部分的电源电压引脚,为外部电容提供充电电流。
  • LIM引脚:可设置漏极电流限制值,通过连接外部电阻到GND可降低限制值,在高电气噪声环境下可连接电容,但电容值需小于470nF。
  • FB引脚:内部跨导误差放大器的反相输入引脚,在非隔离拓扑中,输出电压的反馈信号直接施加到该引脚;在隔离电源中,可将该引脚短路到GND以禁用内部误差放大器。
  • COMP引脚:误差放大器的输出引脚,用于环路补偿,在隔离电源中,电流环路需通过光晶体管在该引脚与补偿网络并联闭合。

四、电气数据与特性

1. 最大额定值

VIPER16有一系列严格的最大额定值,如漏极 - 源极电压最大为800V,重复雪崩能量最大为2mJ,重复雪崩电流最大为1A等,这些参数确保了设备在安全范围内工作。

2. 热数据

不同封装的热阻不同,如SO16N封装的热阻 (R{thJP}) 最大为35°C/W, (R{thJA}) 最大为90°C/W;DIP - 7封装的 (R{thJP}) 最大为40°C/W, (R{thJA}) 最大为110°C/W。这对于散热设计非常重要,设计时需根据实际情况合理选择封装和散热措施。

3. 典型电气特性

通过一系列图表展示了VIPER16的典型电气特性,如 (I{Dlim}) 与结温 (T{J}) 的关系、开关频率 (F{osc}) 与结温 (T{J}) 的关系等。这些特性有助于工程师在不同工作条件下准确评估和设计电路。

五、典型电路设计

VIPER16可用于多种典型电路,如降压转换器、降压 - 升压转换器、反激式转换器(初级调节和非隔离)等。在设计这些电路时,需要根据具体需求合理选择电路拓扑和元件参数。例如,在反激式转换器中,要注意辅助绕组的设计和反馈网络的连接,以确保电路的稳定性和性能。

六、布局指南与设计建议

1. PCB布局要点

  • 信号地应与功率地和脉冲高电流回路分开布线,所有信号地迹线通过一个靠近IC GND引脚的“星点”连接到功率地。
  • 补偿网络应尽可能靠近COMP引脚连接,GND迹线要尽可能短。
  • 在VDD引脚附近放置一个小的旁路电容(几百pF至0.1µF),采用低ESL陶瓷电容,可提供干净的偏置电压,保护IC免受EFT/ESD测试的影响。

2. 其他注意事项

  • 使用SO16封装时,建议用信号迹线将引脚4连接到GND引脚,以提高抗噪性。
  • 可在LIM引脚连接一个可选电容,但不要超过470nF,以提高IC的抗噪性。
  • 要在漏极引脚下方设计足够的散热铜面积,以改善热耗散,但不建议在GND引脚放置大的铜面积。同时,要尽量减小脉冲回路(初级、RCD和次级回路)的面积,以降低寄生自感和辐射电磁场,减少电磁干扰。

七、总结

VIPER16作为一款高性能的离线转换器,凭借其出色的特性、广泛的应用场景和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和PCB布局,以确保设备的稳定性、可靠性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。

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