时间:2024-04-25
李丹凤+方倪+毕腾尹+李梦飞+汪家璇+胡安正
(湖北文理学院 物理与电子工程学院 湖北 襄阳 441053)
摘 要: 本系统主要以降压控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS场效应管为核心器件,构成同步整流电路,设计系统为降压型直流开关稳压电源。测控模块采用继电器过流保护,监控输出电流实现过流保护。系统可以实现:额定输入电压16V下,输出电压偏差|△UO|≤100mV,最大输出电流可达到3A;输出噪声纹波电压峰峰值UOPP≤50mV;IO从满载变到IO max轻载0.2IO max时,负载调整率为 0.04 %;UIN变化到17.6V和13.6V,电压调整率 0.06 %;效率μ可达到92.18%;具有过流保护功能,电源具有负载识别功能。系统满足了各要求。
关键词: 降压芯片LM5117;CSD18532KCS;同步整流;过流保护;负载识别
1、系统方案论证与选择
1.1抑制纹波电压
采用电容及电感滤波电路,来降低纹波噪声。通常情况下大电容用于滤除低频纹波,而小电容则对中高频滤波效果较好,在此系统中频率为100KHz以上的开关电源使用小电容。此外,LM5117芯片的HO和LO在对两个MOS管进行导通时,可能会出现上升沿和下降沿没有及时的拉高和拉低,易产生电路波动。为解决这种可能现象,采用在LM5117芯片后加30Ω的电阻,且与电阻并联有一个快速恢复二极管FR107。这样可以让PWM快速上拉和下降,MOS管的通断就可以及时反应,电路的波动也会大大减小,从而为更好地减小了电路中的纹波提供了保障。
1.2电流采样的选择
采用康铜丝采样放大电路,将康铜丝串入输出回路,输出电流将在康铜丝上形成电压降,然后做差分放大处理。且康铜丝电阻具有较低的电阻温度系数,较宽的使用温度范围(480℃以下),能够提高采集电压的稳定性。
1.3过流保护方案
采用继电器过流保护电路,接通电源后,继电器内会产生电磁效应,电磁力就会吸引衔铁,让它接触到铁芯,带动衔铁的常闭触电与常开触点吸合,在电流切断后,电磁的吸力也就没有了,衔铁就又返回到原来的位置,将电路切断。即电流达到电流继电器的动作值时,按线路选择性的要求,将电路切断。
1.4 系统总体框图
系统采用降压控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS场效应管为核心器件的降压模块、继电器过流保护模块、负载识别模块组成,系统总体结构如图1所示。
2、理论分析与硬件电路设计
2.1理论分析
2.1.1定时电阻RT
根据LM5117芯片的数据,本系统选择开关频率为100kHz;
由 ;故RT我们选取51kΩ;
2.1.2输出电感LO
可由公式 计算;对于我们的电路,计算可得,电感不超过32μH即可,所以我们采用30μH电感,经由黄白磁环,单股绕制而成。
2.1.3电流检测电阻RS
在系统采用的电路中,选择K = 1,以控制次谐波振荡和实现单周期阻尼。根据公式 换算可得RS为10mΩ。
2.2 电路设计
2.2.1过流保护电路设计
利用LM5117芯片10引脚CM,在电路中反馈出来的采样值为0.4V。当CM输出电流小于3.2A时,继电器处于闭合状态,电路正常工作。若电流对应的值大于3.2A对应的基准反馈值时,MOS管处于导通状态。继电器此时处于断开状态,按线路选择性的要求,输入电压与电路断开,如此可完全保护电路。
2.2.2降压电路设计
采用降压控制器LM5117芯片和 MOS场效应管降压芯片,同时利用芯片内部产生的HO和LO两路互补对称的PWM形成同步整流电路。如图2所示。
3、测试结果分析
经测试,额定输入电压16V下,输出电压偏差|?|≤100mV,最大输出电流可达到3A;输出噪声纹波电压峰峰值≤50mV;从满载变到轻载0.2时,负载调整率为 0.2 %;变化到17.6V和13.6V,电压调整率 0.04%;效率μ可达到 92.18 %;具有过流保护功能,电源具有负载识别功能。系统满足了要求。
4、结束语
本系统主要以降压控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS场效应管为核心器件,设计并制作一个降压型直流開关稳压电源。采用硬件电路实现了过流保护和负载识别的功能,各项性能指标达到了题目设计要求。在系统的设计中,尽量简化硬件电路的设计,极大发挥了降压控制器LM5117芯片的功能,使系统的整体电路结构简单、性能稳定、运行可靠.
参考文献
[1] 刘磊,李斌,张园,李平.《降压型直流开关稳压电源——2016江苏省大学生电子设计竞赛 A题解析》[J].电子制作.2016(21).
[2] 张超洋,周启忠,张涛.《一种高效率低纹波的降压型DC-DC变换器设计》 宜宾学院学报2016年,第12期:11-15页.
[3] 董蕴慧,张程,徐鸣洲,燕高辉.《降压型直流开关稳压电源》通讯世界2017年,第1期: 270-271页.
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