【導(dǎo)讀】近年來消費性電子產(chǎn)品市場持續(xù)增長,不斷要求電源必須更“省電”和更“小型化”,于是國際組織例如“能源之星”開始規(guī)范電源設(shè)備的節(jié)能要求,尤其最需要規(guī)范的是需要恒流充電模式與恒壓充電模式的電池充電器,它是最常使用也最廣泛地使用在我們身邊的。
應(yīng)用的范圍包括:掌上型電子式產(chǎn)品、PDA、MP3播放器和數(shù)碼相機等。然而多數(shù)的充電器大多采用次級端反饋控制的方式調(diào)節(jié)輸出,這種控制的方法并無法減少組件數(shù)目,提升效率與縮小體積,而且難以降低本錢,于是新架構(gòu)的低級端調(diào)節(jié)控制便衍生出來。本篇文章在探討一個專利技術(shù)叫做“低級端調(diào)節(jié)控制器(Primary Side Regulation, PSR)”,這種PSR控制器不需要次級真?zhèn)€反饋線路便可在低級端精準地控制充電器輸出的CV/CC,實現(xiàn)省電、高效率和低本錢的電源。這種PSR不僅包含了跳頻(Frequency hopping)機制來降低EMI,更包括了省電模式(GREEN mode function)降低待機時的電源消耗。根據(jù)實驗的結(jié)果,這種具有低級端調(diào)節(jié)控制的充電器相對于傳統(tǒng)采用RCC或PWM的控制方法,更可以達到低本錢、省電和高效率的電源, 所以這種PSR控制方法提供電源朝向低本錢的最佳解決方案。
圖1為傳統(tǒng)反激式轉(zhuǎn)換器的電池充電器應(yīng)用范例,它包含了次級端CV控制線路與CC控制線路,光耦合器的作用在耦合次級真?zhèn)€控制信號到低級真?zhèn)€PWM控制器,PWM控制器會根據(jù)次級真?zhèn)€控制信號調(diào)整 MOSFET 的開關(guān)周期大小,達到隨次級端負載改變時仍然可以穩(wěn)定輸出負載所需的電壓與電流。這種控制方法的缺點在于需要有較多的次級端控制組件,而這意味著必須有較多的PCB板空間與較高的本錢;除此之外,光耦合器有可能造成漏電的潛伏危險,并且二次端偵測輸出電流的電阻Ro將增加功率的損耗而降低整體電源的效率。
圖1.傳統(tǒng)采用次級端控制線路的返馳式轉(zhuǎn)換器
低級端調(diào)節(jié)控制的基本概念
圖2為采用低級端調(diào)節(jié)控制的反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計范例。PSR控制器為了獲得次級端輸出電壓的信息,采用獨特的方式偵測變壓器輔助繞組上的波形,以獲得次級真?zhèn)€輸出信息進行反饋控制。圖3所示為主要的工作波形。
圖2.采用PSR控制的返馳式轉(zhuǎn)換器電路圖
對于采用PSR控制器的反激式(flyback)轉(zhuǎn)換器工作于不連續(xù)導(dǎo)通模式之下會獲得較好的輸出調(diào)節(jié)能力。因此轉(zhuǎn)換器的工作原理如下:
·當(dāng)PSR內(nèi)部的MOSFET導(dǎo)通時[ton],輸進端電壓VIN會建立在變壓器的兩端,因此變壓器低級真?zhèn)€電流iP將會由零線性地上升到ipk.;所以ipk.可以由式(1)推導(dǎo)出。在這段期間,輸進真?zhèn)€能量會儲存在變壓器中。
·當(dāng)MOSFET截止時[toff],原本存儲在變壓器的能量會使次級真?zhèn)€二極管導(dǎo)通,將能量傳給負載端。在這段期間,輸出真?zhèn)€電壓與次級端二極管的順向?qū)妷簩瓷涞捷o助繞組,因此可將輔助繞組電壓VAUX表示為式(2)。此時PSR內(nèi)部的采樣機制將會采樣輔助繞組上的電壓,而輸出電壓的信息將會隨次級端電流減少而得知。PSR取得輸出電壓的信息后會與內(nèi)部參考電壓VREF比較,形成一個電壓回路控制MOSFET的導(dǎo)通時間以穩(wěn)定恒定的輸出電壓。
·當(dāng)次級真?zhèn)€輸出二極管上的電流減少為零時,此時輔助繞組上的電壓會由于變壓器的電感與MOSFET上輸出電容COSS產(chǎn)生諧振,直到MOSFET再次導(dǎo)通。
(1)
(2)
其中LP為變壓器低級真?zhèn)€感量;ton為MOSFET的導(dǎo)通時間;NAUX/NS為變壓器輔助繞組與次級端繞組的圈數(shù)比;VO為輸出電壓;VF為次級端輸出二極管的正向?qū)妷骸?/div>
圖.3
這個采樣的方式同樣可以取得變壓器的放電時間tdis,如圖3所示,次級端輸出二極管上的電流均勻值會即是輸出電流IO,因此輸出電流IO可以藉由ipk與tdis表示為式(3)。
(3)
其中tS為PSR控制器的開關(guān)周期;NP/NS為低級端與次級真?zhèn)€圈數(shù)比;RSENSE為低級端電流取樣電阻。
實際實現(xiàn)一個5W的充電器,輸出規(guī)格的定義為5V/1A??刂破鞑捎肍SEZ1216,這個PSR控制器集成了600V的高壓MOSFET,因此可以減少驅(qū)動MOSFET的線路與PCB走線的干擾。而為了要降低待機損耗,PSR控制器內(nèi)部的省電模式將會在輕載時線性地降低PWM的頻率,達到目前電源規(guī)范省電的需求;跳頻機制提升EMI的效能,同時充電器的輸出電壓會因配備較長的輸出纜線而導(dǎo)致輸出電壓降低,也可利用內(nèi)部補償機制提升輸出電壓的調(diào)節(jié)能力。
如圖4至7為實驗結(jié)果,從圖4的輸出電壓電流曲線中,可以獲得在通用交流電壓的輸進之下輸出真?zhèn)€恒定電壓調(diào)節(jié)率可以達到正負2.88%;而當(dāng)返回電壓(fold-back voltage)為1.5V時,輸出真?zhèn)€恒定電流調(diào)節(jié)率可以達到正負1.75%,其中在恒電流的范圍中的輸出電壓是藉由5V~28V VDD的電壓控制且在輸出電壓越來越低時仍然可以穩(wěn)定恒定輸出電流。如圖5所示,均勻效率可以達到72.3%@115V與71.5%@230V,可以輕易符合“能源之星”2.0等級五的能源規(guī)范(規(guī)范為68.17%的均勻效率)。由于PWM的切換頻率加進了跳頻機制,因此可以將單一頻率的能量打散為多個微調(diào)頻率的能量提升整體的EMI能力,如圖6所示可以符合EN55022等級B的EMI規(guī)范。
圖4.5W充電器采用PSR控制的輸出電壓/電流曲線
圖5.5W充電器采用PSR控制在不同輸出負載時的效率
圖6.5W充電器采用PSR控制在不同輸進電壓時的待機損耗
圖7.5W充電器采用PSR控制在230V/50Hz最大輸出瓦數(shù)時的EMI
總結(jié)
隨著全球關(guān)注綠色能源的開發(fā),電源的效率也逐漸獲得重視,具有半導(dǎo)體控制的電源IC扮演一個提升效率的重要角色,藉由電源IC嶄新的控制技術(shù)使電源能節(jié)省整體的本錢、降低不必要的切換損失與提升EMI的能力,以達到“輕薄短小”的目標(biāo)。本篇文章敘述一個具有嶄新低級端調(diào)節(jié)控制技術(shù)的應(yīng)用在電池充電器上所展現(xiàn)的優(yōu)點,此技術(shù)利用采樣變壓器低級真?zhèn)€輔助繞組上的電壓達到輸出真?zhèn)€恒定電流與恒定電壓的調(diào)節(jié),這樣的優(yōu)點可以節(jié)省傳統(tǒng)采用次級端反饋線路、光藕合器與次級端偵測電流電阻等組件,因此采用低級端調(diào)節(jié)控制IC的充電器是可以提供高效率與低本錢的電源一個最佳解決方案。