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非隔離DC-DC變換器的輸出電壓反極性需要反激式變換器

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非隔離DC-DC變換器的輸出電壓反極性需要反激式變換器

     1. 非隔離DC-DC變換器的輸出電壓反極性需要反激式變換器

    

     電子線路進(jìn)入晶體管時(shí)代和集成電路時(shí)代,使得電子線路越來越豐富多彩,電子線入了人類生活的各個(gè)領(lǐng)域,在一些應(yīng)用中會(huì)遇到正、負(fù)電源適配器供電的要求,如集成運(yùn)算放大器大多要求對(duì)稱電源適配器供電。對(duì)于交流電來說,實(shí)現(xiàn)正、負(fù)電源適配器比較容易。但是供電電源適配器是直流電就只能提供單一電源適配器,為了解決這個(gè)問題,需要利用一個(gè)電子線路在原來的直流電源的礎(chǔ)上產(chǎn)生一個(gè)與供電電源適配器極性相反的另一路電源,這就構(gòu)成了正、負(fù)電源供電方式,其最單的實(shí)現(xiàn)方法還是采用反激式變換器來實(shí)現(xiàn),這種要求至少在20世紀(jì)的70年代就已經(jīng)現(xiàn)了。

      

     2. 電源適配器控制IC問世前,RCC反激式電源適配器是比較容易實(shí)現(xiàn)的

    

     如果需要隔離的適配器,在直流電源供電條件下需要采用DC-DC變換器,在電源適配器控制LC(集成電路)問世前,只能采用自激式DC-DC變換器;如果是交流電源供電,不愿意采用笨重的工頻變壓器的話也可以采用隔離型DC-DC變換器。

     這時(shí)的DC-DC變換器主要有推挽電路拓?fù)涞淖约な降膭谝疇栕儞Q器,也有單管自激式反激變換器(俗稱BOCC變換器)。在功率品體管昂貴的20世紀(jì)70-80年代,減少一只功率晶體管會(huì)顯著降低電源的成本。這就使得單管的ROC變換器大行其道,甚至在電源適配器控制LC和功率品體管已經(jīng)極其便宜的今天還有如手機(jī)充電器等小功率電源還在用BOC變換器。

     到了20世紀(jì)80年代后,電源適配器的控制C進(jìn)入實(shí)用化,但是當(dāng)時(shí)的控制LC制作成本相對(duì)比較昂貴,考慮到電源成本,很多電源適配器中還在應(yīng)用自激式變換器的控制方式。

     這種BCC反激式電源適配器用得最多的是日本。在那個(gè)年代日本人做出的反激式電源適配器對(duì)開關(guān)管和相關(guān)的品體管參數(shù)要求極其嚴(yán)格,一且開關(guān)管燒毀,采用當(dāng)時(shí)國內(nèi)能買到的開關(guān)管電路不工作,必須要買日本原裝的那一組品體管,價(jià)格很貴,維修的困難程度可想而知。

     現(xiàn)在國產(chǎn)的電源適配器研制水平大大提高,可以自己設(shè)計(jì)出適用的RCC反激式電源適配器再也不需要依賴日本的電路,無論從制造到維修都變得非常簡單。

      充電器廠家

     3. UC842的問世簡化了反激式電源適配器的設(shè)計(jì)與調(diào)試

    

     最令電源工程師興奮的是LC34系列芯片的問世和康價(jià)化。

     LC3842系列是一款適用于反激式電源適配器的控制EC芯片,電路框圖各功能明了,容易分析,這就使得初學(xué)者在第一次設(shè)計(jì)、制作測試用LC3842控制的反激式電源適配器時(shí)可以一步一步地安全測試,可以不損壞一個(gè)元器件完成第一次調(diào)試。

     UC3842可以放置在變壓器的一次側(cè),可以利用整流輸出的直流母線電壓直接啟動(dòng),從而避免了過去的電源適配器控制C必須要有啟動(dòng)電路的問題。

     UC3842控制的反激式電源適配器也是最安全的電源適配器之一,這歸功于UC842的峰值電流型控制方式。

     UC3842還可以借助一次側(cè)反饋?zhàn)鳛橐粋€(gè)輔助手段來消除輸出側(cè)檢測的反饋環(huán)開路所導(dǎo)致的開關(guān)管過電壓擊穿。

     如果對(duì)UC3842控制的反激式電源適配器電路熟悉,在設(shè)計(jì)新款電路時(shí)僅需要確定變壓器參數(shù)、反饋電路參數(shù)、定時(shí)電路、開關(guān)管的選擇及整流器的選擇就可以了。


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| 發(fā)布時(shí)間:2018.07.25    來源:電源適配器廠家
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