AC-DC|評估篇
重要確認重點:變壓器的飽和
2018.02.08
重點
・變壓器不可以飽和。
・利用示波器和電流探針等,觀察一次側的電流波形。
・變壓器飽和時,可能會流過大電流,進而破壞MOSFET等。
下列各項非規格的「重要確認重點」中,「MOSFET的汲極電壓和電流、輸出整流二極體的耐壓」已在前文中說明。本節將說明「變壓器的飽和」。
變壓器的飽和
這些要說明的變壓器T1的飽和,是和主管返馳動作的一次側線圈、二次側線圈相關。T1配備產生電源IC所需電源VCC的第三線圈(端子4、5),須另行確認是否如同設計般產生VCC。
一開始先複習變壓器的飽和。變壓器所使用的磁性材料(鐵、鐵氧體(Ferrite)等),其磁束密度處於飽和狀態。流向變壓器一次側線圈的電流一但增加,磁場強度就會變大,但磁束密度並非無限擴大,對於電流增加,磁束密度幾乎不會跟著增加。此種狀態稱為飽和磁化,此時的磁束密度就是飽和磁束密度。
超過上限後成為飽和磁化的狀態,稱為變壓器的飽和。這部分和電感相同。變壓器的飽和除了不會增加磁束密度外,電感反而會急速減少。
電感一但減少,只剩下變壓器的線圈抵抗直流電。也就是說,變壓器飽和後將流過大電流。變壓器的飽和將是設計電源時須解決的問題。這點也和電感相同。
右邊波形資料是開關變壓器一次側、內建MOSFET的Ids,綠色線為正常,即變壓器未飽和。相對於此,紅色虛線則是變壓器飽和時的典型波形。
如同上述,變壓器一但飽和,將流過大電流,造成Ids出現峰值電流,也就是電流急遽增加。電流過大時,就可能破壞MOSFET。
設計變壓器時,計算一次側最大電流Ippk,以設計出適合的變壓器,但觀察到像上述波形資料般的Ids電流波形時,就必須重新設計變壓器。設計變壓器相關內容請參照此處。
以下彙整了變壓器飽和的確認重點和設定的條件。
- 利用示波器和電流探針等,觀察汲極電流Ids的電流波形
- 變壓器飽和時,Ids上升幅度將出現變化,Ids急遽上升
- 電流上升可能會破壞MOSFET等
- 確認變壓器已飽和的時候,請確認Ippk等的實際狀態
- 視情況有可能必須重新設計變壓器
- 輸入電壓:最小值、最大值(電源啟動時、常態運轉時)
- 負載電流:最大值
- 環境溫度:溫度條件的上限和下限
【下載資料】 隔離型返馳式轉換器性能評估和確認要點
AC-DC
基礎篇
設計篇
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
- AC-DC 非隔離型降壓轉換器的設計案例概要
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使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例 前言
- 設計中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET最佳化
- 設計案例電路
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- 變壓器T1的設計 其1
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- 主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
- 主要零件的選型:緩衝電路相關零件
- 主要零件的選型:輸出整流二極體
- 主要零件的選型:輸出電容、輸出設定及控制零件
- 主要零件的選型:MOSFET閘極驅動調整電路
- 主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
- 主要零件的選型:EMI及輸出雜訊對策零件
- PCB板佈局範例
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- 小結
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提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計 前言
- 設計步驟
- 用於設計的IC
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- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選型-MAX_TON引腳的C1、R3以及VCC引腳
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- 總結
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