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目前,有很多电子设备不但要求电源能提供两路或更多路相互隔离并具有高调整率的供电,而且要求电源的效率能不断地提高,功率密度能不断地作大,从而减小电路的体积。这几个要求相结合就对电源设计提出了更高的要求。
通常而言,任何一个用变压器隔离的,能在副边提供多个绕组的拓扑都能成为多路输出变换器的候选。当前,从低成本和相对较高效率的角度考虑,多路输出电路多采用多绕组输出的正激变流器或反激变流器。
多路绕组输出的反激变流器是多路输出电路中最简单和最容易实现的。它具有很多的优点,比如结构简单、成本低、容易设计等。但是,由于该类电路的整体效率不高,在150W以上的场合中便很少用到。
正激变流器的特点正好与反激变流器相反,该变流器具有整体效率高的优点,从而在高功率的场合得到了广泛使用。但是,由于电路的副边结构上增加了一个续流二极管和滤波电感,成本会相应提高[1]。
在实际的电路设计中会遇到如下情况,即输出功率并不是均匀地分布在多路输出电源中的每路输出上。也就是其中一、二路要求输出功率特别大,占了整体输出功率的80%以上,而其他几路特别小。如果整个电路的总功率超过150W。从效率的角度来考虑,在电路拓扑上应当选用正激变流器。但是,如果每一路都用正激电路,那几路小功率电路就显得成本太高了而且没有必要。
针对这种情况,本文提出了一种新型的多路输出正反激变流器。该变流器可以利用电路的正激部分输出大功率,而用反激部分输出小功率。它是正激变流器和反激变流器的折中,充分将正激变流器的高效率和反激变流器的低成本的优点结合在一起。因此,该电路特别适用于那些多路输出电路中各路之间输出功率相差很大的场合。同时为了能使每一路都能有精确的输出,在辅路的输出部分电路中还使用了后级调整技术对输出电压进行精确的控制。
1 工作原理
图1给出了该多路输出正反激变流器的原理框图。
图1 运用了后级调整技术的多路输出正反激变流器
该电路利用了正激变流器中的输出滤波电感作为其他辅路输出电路的反激式变压器。在时间段(1-D)Ts中,副边电感上面的能量在各个输出之间的分配,在本质上是和反激变换电路一样的(其中D是主管S1的占空比,Ts为开关周期)。
如同普通的反激式变流器,在没有对电路外加其他的后级调整措施的情况下,这个变流器中没有反馈的其他几个辅路输出的调整率将会比较差,通常波动在10%左右。如果要求电路的每一路都有精确的输出,最为常用的方法是在辅路输出上加线形的稳压芯片(比如7805等)。但是,这将带来巨大的功率损耗,因此,该方法仅适用在低输出功率的场合。在中高功率的场合下,常用的方法是磁开关(magamp)。但在高频的场合下,后级调整技术(SSPR)具有更多的优势[2]。所以,本文就利用该技术在其他辅路输出绕组上得到精确的输出电压。
对于反激变流器而言,当主管关断的时候,能量从原边电感到负载侧的传输是以电流源的形式进行的。更为重要的是,在反激变流器当中不存在输出电感,各路的输出电压都将由变压器的匝比来决定。即反激电路当中主路输出电压和辅路输出电压由式(1)决定。
Uo1/N1=Uo2/N2(1)
在这样的工作模式下,如果对于电路不进行调整的话,那么SSPR的电压阻断特性在这个地方将不起作用。所以,在文献[3]中提出了一个“分时复用”的模式。在这个模式下面,当主管关断时,能量将会在不同的时间段中传输到不同的输出支路上。为了能够实现“分时复用”的工作状态,则必须满足式(2)。
Uo1/N1>Uo2/N2(2)
图2为该电路的几个主要工作波形。图3为该变流器使用了SSPR的各个阶段的等效电路图。
图2 运用了SSPR电路的主要工作波形
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