传统的反激式转换器有一个瑕玷,即变压器漏感和主开关寄生电容谐振惹起的振铃;这会给开关带来高电压应力。另外,漏感能量被浪掷在无源钳位中,比方最经常使用的 RCD 缓冲器,从而限定了转换器服从并致使热耗散。
有源钳位反激 (ACF) 架构将接纳反激变压器漏电感能量,并限定关断时期低级 FET 漏极的电压尖峰。本文起首回首了 50 年前反激转换器架构在电源治理设想界涌现的汗青。本文连续深刻探究有源钳位反激架构的手艺,并从手艺角度先容了 Silanna 的新型紧凑型设想。Silanna 怪异的全集成 ACF 控制器(如 SZ1110 和 SZ1130)接纳 16 引脚 SOIC 封装,供应高度紧凑的设想。该 IC 拥有 OptiModeTM 智能数字操纵,可逐周期调解操纵模式,以最大限度地进步服从、坚持低 EMI、静态倏地调理负载以及顺应路线负载和电压变迁。
接纳 SZ1130 的 65W 通用输出 AC/DC 电源全硅完成服从达到 94% 以上。
50 年前,正向转换器进入了电源治理架构畛域。这类设想始终主导着商用电源畛域,尤其是在 50W 功率级别。
1975 年 6 月,当 Massey 和 La Duca 提出一种架构解决计划时,“你父亲的 ACF”架构开端成型,该解决计划旨在经由过程应用电压钳来赞助优化电源重置。他们可以或许调解幅度,以便在转换器重置隔断时期供应最低需要电压。
随后,在 1981 年,Carsten 采用了拥有多种变体的有源钳位电路。这在占空比变化时供应了最好复位电压,并复原了大部分焦点能量,完成了对称焦点鼓励和低损耗开关转换。您父亲的有源钳位反激观点诞生了,此后简直消除了钳位和开关消耗。
此后的变迁包孕将开关频次从约 2 kHz 提高到 500 kHz 以至更高。这首要得益于器件改良、封装前进和尺寸请求下降。断绝或非断绝反激拓扑一般为离线转换器的关头部份,其输入功率局限从几瓦到 100 W 摆布。该架构基于单开关拓扑,当电源开关关上时,从输出猎取能量并存储在变压器的低级电感中,而后当电源开关封闭时,该能量被传输到次级输入。服从、功率密度和低待机功率是反激拓扑及其可靠性的首要请求。
不息减少的“墙疣”
充电器适配器,又称“Wall Wart”,用作典范的开关电源 (SMPS)。电源转换器性能每秒关上和封闭 FET 数十万次;这称为开关频次。频次越高,磁性越小。咱们不但愿开关频次太高,由于这会致使题目:
纵然在变迁的负载/路线/温度下也能优化体系功能
部件编号 SZ11XX-03 拥有锁存模式毛病维护(欠压 {UV} 主动复原)此中,XX = 10 和 30,分手用于支撑高达 33W 和 65W 输入功率使用的集成 ACF 控制器。IC 封装16 引脚封装有两个引脚被移除:引脚 2 和 5。图 5。
图 5:从封装中移除引脚 2 和 5
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