详细移相全桥设计.pdf

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1、AN1335使用dsPIC®DSC的相移全桥(PSFB)四分之一砖直流/直流转换器参考设计在IBA中,高密度功率转换器、IBC和PoL都处于负载作者:RameshKankanala点附近,这可以改善性能,进而带来可观的经济利益。MicrochipTechnologyInc.由于这些转换器都接近负载点,因而PCB的设计会变得简单,损耗也会降低。摘要电磁干扰(ElectromagneticInterference,EMI)也会显著减小,这是因为大电流线路的走线长度已被最大程本应用笔记介绍如何采用相移全桥(Phase-Shifted度缩短。由于这些转换器的位置合

2、理,瞬态响应将会十Full-Bridge,PSFB)拓扑以数字方式实现200W四分分理想,系统性能也会得以改善。现代系统需要电压排之一砖直流/直流转换器,该转换器可将电信输入序、转换器之间负载共享、外部通信和数据记录功能。36VDC-76VDC转换为输出12VDC。此拓扑结合了脉传统的开关电源设计利用模拟PWM控制实现所需的稳宽调制(Pulse-WidthModulation,PWM)控制和谐压输出,而额外的单片机则执行数据通信和负载排序。振转换的优点。要充分发挥IBC的优势,所设计的转换器必须具有更少MicrochipTechnologyInc.推出的d

3、sPIC33F“GS”系列的元件数、更高的效率和密度,并且成本更低。通过将数字信号控制器(DigitalSignalController,DSC)PWM控制器、通信和负载共享集成到单个智能控制器用于对开关电源转换器进行数字控制。dsPIC33F“GS”中,便可满足这些需求。dsPIC33F“GS”系列DSC在单系列器件的架构结合了专用数字信号处理器(Signal个芯片中结合了这些设计特点,适用于总线转换器。Processor,DSP)和单片机。这些器件支持当今电源本应用笔记中讨论的主题包括:行业所使用的所有功率转换高新技术。•直流/直流功率模块的基本结构除

4、此之外,dsPIC33F“GS”系列器件还能控制闭环反•四分之一砖直流/直流转换器的拓扑选择馈、电路保护、故障管理和报告、软启动以及输出电压排序。基于DSC的开关电源(SwitchedModePower•DSC配置选择和控制模式Supply,SMPS)设计可减少元件数量,并且所具备的•隔离式PSFB四分之一砖直流/直流转换器的高可靠性和灵活性能让模块化构造重复使用设计。选择硬件设计适合的PWM模块、模数转换器(Analog-to-Digital•平面磁件设计Converter,ADC)、模拟比较器、振荡器和通信端口等•数字PSFB四分之一砖直流/直流转换器

5、设计外设对于设计优质电源而言十分关键。本文还将基于®•数字控制系统设计MATLAB的模拟结果与实际测试结果相比较,并在随•数字控制式负载共享后章节展开讨论。•MATLAB建模•非线性数字控制技术简介•电路原理图和实验室测试结果近来,中间总线转换器(IntermediateBusConverter,•测试演示IBC)在电信电源行业中日趋流行。大多数电信和数据通信系统都包含ASIC、FPGA和集成式高端处理器。这些系统在多个低输出电压下需要大电流并具有严格的负载调整度。传统上,大功率电源会带来不同的负载电压。在传统的分布式电源架构(DistributedPow

6、erArchitecture,DPA)中,前端交流/直流电源产生24V/48V电压,独立的隔离砖转换器支持所需的低系统电压。在需要极低电压的场合,这些系统变得效率低下且成本高昂。在中间总线架构(IntermediateBusArchitecture,IBA)中,IBC产生12V/5V电压。此外,用负载点(PointofLoad,PoL)将这些电压逐步降低至所需的负载电压。2010MicrochipTechnologyInc.DS01335A_CN第1页AN1335图1:分布式电源架构(DPA)隔离层负载直流/直流砖3.3VDC转换器负载负载交流/直流24

7、V/48V总线直流/直流砖2.5VDC电源转换器负载负载直流/直流砖1.8VDC转换器负载图2:中间总线架构(IBA)1.3VDCPoL负载隔离层1.8VDCPoL负载中间12V/5V总线1.5VDC交流/直流24V/48V总线总线转换器PoL负载电源(IBC)1.2VDCPoL负载1.0VDCPoL负载0.8VDCPoL负载PoL=负载点DS01335A_CN第2页2010MicrochipTechnologyInc.AN1335四分之一砖转换器远程开/关控制分布式电源开放标准联盟(Distributed-PowerOpen远程开/关控制用于通过外部控

8、制信号启用或禁用直流/StandardsAlliance,DOSA

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