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數(shù)字隔離技術(shù)在電源設(shè)計(jì)中的應(yīng)用資料下載

2021-04-13 | pdf | 5.16MB | 次下載 | 3積分

資料介紹

隨著互聯(lián)網(wǎng)和通信基礎(chǔ)設(shè)施的蓬勃發(fā)展,數(shù)字控制技術(shù)在電信、網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)的電源系統(tǒng)中越來越受歡迎,因?yàn)檫@類技術(shù)具備靈活性、器件數(shù)量減少、先進(jìn)的控制算法、系統(tǒng)通信、對(duì)外部噪聲和參數(shù)變化不太敏感等極具吸引力的優(yōu)勢(shì)。數(shù)字電源廣泛用于高端服務(wù)器、存儲(chǔ)、電信磚式模塊等經(jīng)常會(huì)有隔離需求的應(yīng)用。 隔離在數(shù)字電源中的挑戰(zhàn)是在緊湊的面積下如何快速準(zhǔn)確地傳輸數(shù)字信號(hào)模擬信號(hào)通過隔離邊界。 然而,傳統(tǒng)光耦的解決方案有帶寬比較低,電流傳輸比(CTR)會(huì)隨溫度和時(shí)間發(fā)生大幅變化等問題。而變壓器的解決方案有體積龐大、磁飽和等問題。這些問題限制了光耦合器或變壓器在某些高可靠性應(yīng)用、緊湊型應(yīng)用以及長(zhǎng)壽命應(yīng)用中的使用。本文討論利用ADI公司iCoupler?產(chǎn)品的數(shù)字隔離技術(shù),來解決在數(shù)字電源設(shè)計(jì)中遇到的這些問題。 需要隔離的原因 在設(shè)計(jì)電源時(shí),遵守安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于保護(hù)操作人員及其他人員免受電擊和有害能量的侵害至關(guān)重要。隔離是滿足安全標(biāo)準(zhǔn)要求的重要方法。許多全球機(jī)構(gòu)(比如歐洲的VDE和IEC以及美國(guó)的UL)規(guī)定了不同輸入和輸出電壓(穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài))水平的隔離要求。例如,在UL60950中介紹了五類絕緣: 功能絕緣:僅在設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)需要的絕緣。 基本絕緣: 提供基本電擊防護(hù)的絕緣。 補(bǔ)充絕緣:基本絕緣外的獨(dú)立絕緣,用于在基本絕緣發(fā)生故障的情況下降低電擊風(fēng)險(xiǎn)。 雙重絕緣:包括基本絕緣和補(bǔ)充絕緣的一種絕緣。 加強(qiáng)絕緣:一種單一絕緣系統(tǒng),提供一定程度的電擊防護(hù),在本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的條件下相當(dāng)于雙重絕緣。 原邊控制與副邊控制對(duì)比 根據(jù)控制器的位置,隔離電源控制方式分為原邊控制和副邊控制兩種。表1對(duì)比了原邊控制和副邊控制的功能。在下表中,UVP和OVP分別代表欠壓保護(hù)和過壓保護(hù)。 表1. 原邊控制與副邊控制的功能對(duì)比 副邊控制 ADP1051是ADI公司先進(jìn)的數(shù)字電源控制器,具有PMBus?接口,面向中間總線轉(zhuǎn)換器等高功率密度和高效率應(yīng)用。2ADP1051基于靈活的狀態(tài)機(jī)架構(gòu),提供眾多頗具吸引力的特性,比如反向電流保護(hù)、預(yù)偏置啟動(dòng)、恒流模式、可調(diào)輸出電壓壓擺率、自適應(yīng)死區(qū)時(shí)間控制以及伏秒平衡,與模擬解決方案相比,減少了大量的外部元件。一般而言,ADP1051更常用于副邊控制,因?yàn)樗c系統(tǒng)通信非常方便。因此,同步整流器的PWM信號(hào)以及 VOUT檢測(cè)等信號(hào)無需跨越隔離邊界與系統(tǒng)進(jìn)行通信。不過在這種情況下,需要輔助電源在啟動(dòng)階段從原邊向副邊控制器ADP1051提供初始電力。此外,來自ADP1051的PWM信號(hào)需要跨越隔離邊界。下文討論了三種解決方案,即柵極驅(qū)動(dòng)變壓器、數(shù)字隔離器和隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器。 柵極驅(qū)動(dòng)變壓器 圖1顯示了采用柵極驅(qū)動(dòng)變壓器解決方案的數(shù)字電源的功能框圖。在此解決方案中,副邊控制器ADP1051向ADP3654發(fā)送PWM信號(hào),ADP3654是雙通道4 A MOSFET驅(qū)動(dòng)器。ADP3654隨后驅(qū)動(dòng)一個(gè)柵極驅(qū)動(dòng)變壓器。柵極驅(qū)動(dòng)變壓器的功能是將驅(qū)動(dòng)信號(hào)從副邊傳輸?shù)皆叢Ⅱ?qū)動(dòng)原邊MOSFET。輔助隔離電源在啟動(dòng)階段為ADP1051供電。 圖1. 采用ADP3654解決方案驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O驅(qū)動(dòng)變壓器。 柵極驅(qū)動(dòng)變壓器解決方案的優(yōu)勢(shì)包括延時(shí)較少,成本更低。但需要更仔細(xì)的柵極驅(qū)動(dòng)變壓器設(shè)計(jì),因?yàn)樽儔浩髅窟^一段時(shí)間就需要復(fù)位,否則將會(huì)飽和。對(duì)于半橋拓?fù)涞臇艠O驅(qū)動(dòng)變壓器設(shè)計(jì),經(jīng)常采用雙端變壓器,如圖2所示。 圖2. 雙端柵極驅(qū)動(dòng)變壓器。 圖2所示為由ADP3654驅(qū)動(dòng)的柵極驅(qū)動(dòng)變壓器的電路。ADP3654的VOA輸出和VOB輸出通過隔直電容CDC連接到柵極驅(qū)動(dòng)變壓器??紤]到所有工作條件下所需的最大伏秒數(shù),為半橋選擇最大50%的占空比。選擇磁芯后,可以使用下方的公式1計(jì)算初級(jí)繞組NP的數(shù)量: 其中,VDD是初級(jí)繞組兩端的電壓,fs是開關(guān)頻率, ?B是半個(gè)開關(guān)周期內(nèi)的峰峰磁通密度變化,Ae是磁芯的等效橫截面積。當(dāng)VOA驅(qū)動(dòng)為高電平且VOB驅(qū)動(dòng)為低電平時(shí),Q1開啟,Q2關(guān)閉。當(dāng)VOB驅(qū)動(dòng)為高電平且VOA驅(qū)動(dòng)為低電平時(shí),Q2開啟,Q1關(guān)閉。需要注意的是,該柵極驅(qū)動(dòng)變壓器適用于對(duì)稱半橋,不適用于非對(duì)稱半橋或其他有源鉗位拓?fù)洹? 數(shù)字隔離器 圖3顯示了實(shí)施數(shù)字隔離器解決方案的數(shù)字電源的功能框圖。雙通道數(shù)字隔離器ADuM3210用作數(shù)字隔離,可將來自副邊控制器ADP1051的PWM信號(hào)傳輸?shù)皆叞霕蝌?qū)動(dòng)器。 圖3. 數(shù)字隔離器解決方案。 相比復(fù)雜的柵極驅(qū)動(dòng)變壓器設(shè)計(jì),數(shù)字隔離器解決方案尺寸更小,可靠性更高,使用更簡(jiǎn)單。此解決方案沒有占空比限制,也沒有飽和問題。由于節(jié)省了50%以上的PCB空間,因此可實(shí)現(xiàn)高功率密度設(shè)計(jì)。 隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器 為了進(jìn)一步簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),集成了電氣隔離和強(qiáng)大柵極驅(qū)動(dòng)功能的4A隔離式半橋柵極驅(qū)動(dòng)器ADuM7223提供獨(dú)立的隔離式高端和低端輸出。圖4顯示了隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器解決方案。 圖4. 隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器解決方案。 在圖5中,將ADuM7223隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器配置為自舉柵極驅(qū)動(dòng)器來驅(qū)動(dòng)半橋。DBST是外部自舉二極管,CBST是外部自舉電容。在低端MOSFET Q2開啟的每個(gè)周期內(nèi),VDD會(huì)通過自舉二極管為自舉電容充電。為最大限度降低功耗,需要使用正向壓降低且反向恢復(fù)時(shí)間短的超快二極管。 圖5. 隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器配置為自舉柵極驅(qū)動(dòng)器。
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