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低功耗無Y電容原邊調(diào)整充電器的設(shè)計(jì)
文章來源: 更新時(shí)間:2014/4/17 14:19:00
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本文介紹了一款使用TI 控制芯片UCC28720 設(shè)計(jì)的5W 無Y 電容充電器方案,并且介紹了一種變壓器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在去除了Y 電容的情況下依然能夠通過EMI 測(cè)試;同時(shí),整機(jī)待機(jī)功耗在全電壓范圍內(nèi)低于10mW。由于UCC2820 是專為驅(qū)動(dòng)三極管設(shè)計(jì)的原邊調(diào)整控制器,使得整機(jī)的成本更有優(yōu)勢(shì)。

1 電源方案介紹

隨著智能手機(jī)以及平板電腦的普及。手機(jī)充電器的要求也越來越高。其挑戰(zhàn)主要來源于兩個(gè)方面。第一,低待機(jī)功耗。由于充電器通常都插在插座上,而且大多數(shù)時(shí)間都不在執(zhí)行充電工作。但是,它們?nèi)匀粫?huì)消耗電能,因而浪費(fèi)了能源和用戶的金錢。如何降低這些裝置的待機(jī)功耗,從而節(jié)省電能、滿足政府法規(guī)要求,以及為用戶節(jié)省金錢,已顯然是設(shè)計(jì)工程師必須面對(duì)的問題。IEC 五星級(jí)能耗要求空載時(shí)設(shè)備消耗的功率必須小于30mW。 第二,EMI 性能。由于充電器的體積非常小,成本控制嚴(yán)格,所以濾波器的使用受到限制, 另一方面,原副邊漏電流的限制也使得越來越多的廠商采用了無Y 電容方案。這給EMI 的設(shè)計(jì)提出了極大的挑戰(zhàn)。

本方案采用了UCC28720 控制的5V@1A 反激變換器,介紹了一種特殊的變壓器結(jié)構(gòu),成功去除了Y 電容了。同時(shí)由于UCC28720 是一款原邊反饋?zhàn)儞Q器,從而消除了光藕及副邊反饋線路,節(jié)約了成本并提高了可靠性。 UCC28720 集成了高壓啟動(dòng),調(diào)頻調(diào)幅兩種模式,使得整個(gè)變換器的待機(jī)功耗可以在全電壓范圍內(nèi)小于10mW,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

下圖是原理圖。

圖1. 5W無Y電容充電器原理圖

1.1待機(jī)功耗估算

電壓調(diào)整控制模式下,控制器工作在調(diào)頻(FM)和調(diào)幅(AM)模式,如圖2 所示. 從圖中可知,待機(jī)情況下,UCC28720 支持最低開關(guān)頻率為680Hz;同時(shí)原邊峰值電流為滿載峰值電流的1/4。所以,待機(jī)功耗可作如下估算:

由上式可得,待機(jī)功耗的大小跟變壓器電感量大小,變換器具體的峰值電流無關(guān),只與設(shè)計(jì)的最高工作頻率與芯片最低工作頻率比以及最大設(shè)計(jì)峰值電流和最小峰值電流比有關(guān)。根據(jù)芯片規(guī)格書得:

本次設(shè)計(jì)中,輸出功率為5W,最大開關(guān)頻率設(shè)計(jì)為70KHz. 所以,可以計(jì)算得,理論待機(jī)功耗為:

由于輸出需要加一定的假負(fù)載來保證控制輸出電壓穩(wěn)定,假負(fù)載一般在2mW 左右,那么整機(jī)空載功耗可以在全電壓范圍內(nèi)做到10mW 以下。

圖2. UCC28720 FM 和AM 模式圖

1.2變壓器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

變壓器的電感量計(jì)算可以參考UCC28720 的規(guī)格書;這個(gè)不作詳細(xì)介紹。詳細(xì)的變壓器計(jì)算可以參考SLUA604。這里只介紹本方案中的被證明的一種對(duì)EMC 有效的變壓器結(jié)構(gòu)。合適的變壓器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)適配器的效率和EMI 性能有很大的影響. 本文提供了一種經(jīng)測(cè)試驗(yàn)證的變壓器設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu), 從而幫助去除了Y 電容,并且得到理想的EMI 結(jié)果。參見圖3, 通過計(jì)算,使變壓器原邊恰好繞滿骨架兩層,然后加入一層屏蔽繞組,繞組一端接地,另一端埋在變壓器內(nèi)部。屏蔽繞組將原副邊隔離,可以有效的降低共模干擾。屏蔽繞組的外面是副邊繞組,最外層是輔助繞組,通過選擇適當(dāng)?shù)木,使得輔助繞組剛好繞滿一層。最后,變壓器外加銅帶做屏蔽,銅帶需與磁芯可靠接觸,然后通過導(dǎo)線接地,達(dá)到磁芯接地的目的。 使用此種結(jié)構(gòu)的變壓器,在本設(shè)計(jì)中,可以通過EMI 測(cè)試,并且有可靠的余量。

圖3. 變壓器結(jié)構(gòu)圖

當(dāng)然,EMI 特性跟很多因素有關(guān),本設(shè)計(jì)中有效的變壓器結(jié)構(gòu)不一定適用于其它的設(shè)計(jì),但無論如何,都可以給后面的設(shè)計(jì)作一個(gè)參考和思路。

2 測(cè)試結(jié)果

根據(jù)以上分析和設(shè)計(jì),制作了樣機(jī)并驗(yàn)證其性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下。

2.1 效率測(cè)試

表1. 115Vac 變換器效率

表2. 230Vac 變換器效率

圖中可以看出,變換器在全電壓范圍內(nèi),待機(jī)功耗低于10mW。

2.3 輸出V-I 曲線

圖5. 115V&230V V-I 曲線

由圖5 所示,本方案在115Vac 輸入和230Vac 輸入情況下,輸出電壓和輸出電流均在客戶要求的范圍之內(nèi),并且可以看到,不同輸入電壓時(shí),輸出電流的一致性非常好。

2.4 EMC 測(cè)試

圖6. 傳導(dǎo)測(cè)試結(jié)果

3 結(jié)論

本文分析設(shè)計(jì)了使用UCC28720 控制的原邊反饋反激變換器。 找到了一種合理的變壓器結(jié)構(gòu),通過了EMI 測(cè)試,完成了無Y 電容的充電器設(shè)計(jì)。給未來的無Y 電容充電器的設(shè)計(jì)提供了一種參考和思路。同時(shí),結(jié)合UCC28720 的特點(diǎn),使該方案在整個(gè)輸入電壓范圍內(nèi)的待機(jī)功耗低于10mW。

 
 
 
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