手工具机、喷墨式印表机及硬碟机等马达性负载启动瞬间需要较高的启动电流。面对如此大范围变化的功率需求,若以启动瞬间的条件来设计变压器,会造成平时工作状态的过度设计(overdesign)而增加设计成本,我们将针对需求特性及原理进行分析。
根据法拉第定律,返驰式转换器(flyback converter)的能量转换公式如式(1)所示,由以下公式中我们可以看出,一次侧的峰值电流变化量受到输入电压(vi)、电感感量(l)、导通时间(don)以其操作频率(fsw)等参数影响。以前述例子而言,启动瞬间需要较大的启动电流(ip),因此开关导通时间会随着负载不断增加,使得峰值电流变化(dip)也随之上升,此时,磁通量密度可能会因为过大的峰值电流变化而超过其承载上限值(bmax),造成变压器饱和产生短路线现象,导致一次侧峰值电流急速增加而毁损周边原件,如图1所示。
一次侧峰值电流变化量
vi 输入电压
don 开关导通时间
l 一次侧电感感量
fsw 关关切换频率
图1、变压器饱和现象
由公式(1)中可得知,峰值电流变化和开关切换频率呈反比关系,如公式(2)所示。若将开关切换频率随负载增加而提升(图2),能够有效抑制峰值电流的变化量,不仅可提供瞬间高瓦特数输出,提升瞬间的启动能力,更能降低变压器在启动瞬间的磁通,缩小元件尺寸并降低成本。
图2. 依据负载调整开关切换频率
目前市面上pwm ic并无专门针对此应用的解决方案,若要满足上述需求皆需要增加周边应用电路。因此,以下特别使用一款符合这样需求的产品--ld7533来做说明。
ld7533为一电流模式控制ic,整合了过电压保护(ovp)、过温保护(otp)及过载保护(olp)等保护功能,同时也具备了可调式软启动(soft start)、电压过低锁定(uvlo)、内建输出pwm频率跳动及前缘突波遮蔽(leb)等功能。另外,ld7533拥有低启动电流(<18μa)及轻载运作时极低的操作电流(<1ma),如此较传统电流模式控制设计能达到更精简及节能要求。
以18w(12v/1.5a)应用为例,当peak power需求达到36w(12v/3a)时,ld7533将原有pwm频率由62khz提升至180khz,避免变压器产生饱和现象,不仅可以满足瞬间较高瓦特数需求,更能有效降低最大磁通量密度(bmax)达21%,如下图3所示。
图3、ld7533与一般pwm ic比较
这一款ld7533另外提供了软启动时间及过载保护延迟时间调整的功能,可满足各种不同产品的应用需求。
如图4所示,透过调整ct 脚位上的电容,可调整下列参数:
软启动时间(soft-start time):有效降低mosfet上尖波电压(spike)大小。
过载保护延迟时间(olp delay time):以满足各种不同的peak power时间需求,同时兼顾系统应用的安全性。
图4、软启动时间及过载保护延迟时间调整
应用实例
若使用传统pwm ic来实现上述功能,往往需要增加许多周边电路,不仅增加设计时间与材料成本,电路可靠度也是一大问题。如图5所示(点击放大),ld7533成功了整合应用所需电路,提供了极精简化设计的解决方案,让工程人员能更快速的完成产品设计。
图5、ld7533高功率输出解决方案与传统应用差异比较
结论
利用ld7533瞬间高功率输出解决方案,实验结果达成瞬间高功率输出并降低变压器设计成本,在应用需求与设计成本之间取得最好的平衡点。另外,若调整它的的软启动时间及过载保护延迟时间,即可满足各种不同产品的应用需求,大幅缩短专案开发所需时程。
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