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一种简单有效的限流保护电路

陈世杰,顾亦磊,吕征宇

(浙江大学电气工程学院,浙江 杭州310027)

摘要:提出了一种简单有效的限流保护电路,论述了该保护电路应用于宽范围输入正激变换器和宽范围输入反激变换器时工作状况的区别,并给出了一个适用于宽范围输入反激变换器的补偿电路。最后的实验结果验证了限流保护电路及补偿电路的工作原理及其有效性。

关键词:过流保护;正激;反激

0引言

过流保护电路是电源产品中不可缺少的一个组成部分,根据其控制方法大致可以分为关断方式和限流方式。限流方式由于其具有电流下垂特性,故障解除后开关电源能自动恢复工作,因此,得到比较广泛的应用。

限流保护电路首先要有一个电流取样环节,目前,一般的做法是串联一个小电阻或者是用霍尔元件来获得电流信号。当取样电流比较小的时候,这两种取样方法都是可取的。但当取样电流比较大时,电阻取样会有较大的损耗,降低了变换器的效率,而霍尔元件取样其体积比较大,且价格昂贵,对整个电源的成本也是个问题。

基于以上考虑,本文提出一种简单有效的限流保护电路,克服了以上两种方式取样大电流时的缺点。它适用于正激、反激等各种变换器,而且成本也比较低。

1限流保护电路工作原理

图1中虚线框外的电路是普通的峰值电流方式的PWM控制电路,利用电流互感器取样峰值电流。图中所示的PWM芯片是ST公司生产的L5991。虚线框内是本文所提出的限流保护电路。它利用峰值电流控制中的电流信号作为输入信号,通过一个由D「R「C1组成的峰值保持电路和由运放组成的PI环节得到一个误差信号,在变换器的输出电流超过限定值的时候,该误差信号就会控制PWM芯片的占空比,从而使输出电流保持在限定值。由于D2存在,当输出电流低于限流值时,该部分电路对占空比的控制不起作用。

图1 限流保护电路

下面以正激变换器为例,阐述限流保护电路的工作原理。

正激变换器如图2所示。设图1中A点电压为v,B点电压为v,C点电压为v,图2中流过开关管a b c

的电流为i,电感电流为i,输出电流为i。电流取样变压器原边电流,即流过开关管的电流i。并作以下

s L o s

假定:

图2正激变换器

1) 二极管D】的导通压降是VD1并保持不变;

2) R1在实际电路中的作用是与C1组成RC吸收网络吸收尖峰,这里假定为零;

3) 正激变换器电感L电感量较大,电路工作在CCM模式且电感电流波动较小。

则正激变换器限流保护电路的理论工作波形如图3所示。其一个开关周期可以分为3个工作阶段。

阶段1(t—t)t时刻v0,开关管S及二极管D导通,i线性上升,所以,原边电流i

0 1 0 g R1 L s

也线性上升,V也随之上升,a此时间段v—vV,二极管D处于关断状态,v

也线性上升,V也随之上升,

a

此时间段v—vV,二极管D处于关断状态,v通过R放电,呈下降趋势。abD1 1 b 3

阶段2(t1—12)

t时刻v—vV,二极管D开始导通,v随着v线性上升。

1 abD1 1

,匕

阶段3(t2—13)下一周期的到来。

t时刻v=0,S关断,i=0,则v=0,

2 g s a

二极管D1关断,vb通过R3放电,直到

从图3中可以看到v

b

Vb的波动很小,可以近似为一个直流电压。

个波动的电压,但是在实际电路中,

由于图1中时间常数R3C1取得比较大,

图3 正激变换器限流保护电路理论波形

根据假定3),电感电流的波动较小,即va的斜率比较小,另外匕较小(是因为流过二极管的电流很小,实验中采用1N5819实测值为200mV左右),则匕的值近似地等于v”、在DT时间内的平均值)。从图3中可以看到V与输出电流i成正比,也即v近似与输出电流i成正比,假定v=KiK为常数。

aD o b o bo

我们知道,当限流保护电路工作并达到稳定状态时,vb=vc=vref=Kio,此时输出电流io即为限流保护值。因此,通过改变参考电压Vref即可改变限流保护值。

限流保护点补偿电路

在输出电压一定,输入电压为宽范围时,由于占空比随着输入电压的变化而变化,应用于不同的拓扑,

限流保护电路的工作情况会有所不同,下面以正激和反激式变换器为例进行理论分析。

在分析之前先作一个假定:由前面分析已经知道vb

在分析之前先作一个假定:由前面分析已经知道vb的值近似等于vaD,在此令vb=v

,aD

,并且在以下的波

形图中都以直流电压出现。

形图中都以直流电压出现。

2.1正激变换器根据限流保护电路的工作原理及以上假定,则有v=v=inR=b aD sD2(1)(2)式中:is

2.1

正激变换器

根据限流保护电路的工作原理及以上假定,

则有

v=v=inR=

b aD sD2

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