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众所周知,电信电源被要求工作于一个很宽的输人电压范围(36v至77v),而在48v输人时是最具有优异的电路性能。但要求这种电路设计,应该紧凑、高效,而且具有低截面,以便能容纳在紧密的卡槽之间。本文将讨论一个用于电信应用的5w反缴式变换器开关电源,该变换器是基于通用离线式电源控制器--max5021芯片(ic1)来实现。 当今的电信系统包含众多的线卡,它们并行连接到高功率背板上,每一个都具有自己的输人滤波电容和低电压功率变换器。由于大量输人滤波电容的并联使每一个的值,限制在仅几个微法,从而使电源设计相当困难。那如何解决呢? 目前,max5021 控制芯片是一种高频率、电流模式pwm控制器,很适合用于宽输人范围的隔离式电信电源。它可用来设计小型、高效的功率变换电路。其max5021芯片特点是:具有固定的262khz开关频率能使开关损耗控制在适当范围内,同时又适度地减小了功率元件的尺寸;芯片内部含有大回差的欠压锁定电路,具有极低的启动电流,这种低损耗设计非常适合于具有宽输入电压范围和低输出功率的电源;逐周期电流限制(利用内部的高速比较器实现)降低了对于mosfet和变压器的超额设
1.引言 众所周知,电信电源被要求工作于一个很宽的输入电压范围(36v至77v),而在48v输入时是最具有优异的电路性能。但要求这种电路设计,应该紧凑、高效,而且具有低截面,以便能容纳在紧密的卡槽之间。 当今的电信系统包含众多的线卡,它们并行连接到高功率背板上,每一个都具有自己的输入滤波电容和低电压功率变换器。由于大量输入滤波电容的并联使每一个的值限制在仅几个微法,从而使电源设计相当困难。那如何解决呢? 目前,新型通用离线式电源控制器max5021 控制心片,是一种高频率、电流模式pwm控制器,很适合用于宽输入范围的隔离式电信电源。它可用来设计小型、高效的功率变换电路。max5021心片特点之一是:具有固定的262khz开关频率,能使开关损耗控制在适当范围内,同时又适度地减小了功率元件的尺寸;以及遂周期电流限制(利用内部的高速比较器实现),降低了对于mosfet和变压器的超额设计要求等特性。图1所示,为用通用离线式电源控制器-max5201心片,进行输入电压范围在36v至72v的、5w反激式变换器开关电源组成框图。下面就该离线式开关电源中反激变压器t1的设计进行分
r135的电流提供,r135需要尽可能大,以降低功耗,但还必须保持光耦正常工作的电阻值。 电流反馈通过r134的压降产生,为降低功耗,在该电压和基准(vref = 5v,第8引脚)之间采用r125、r133分压,在isense (第3引脚)端得到1v电压。分压电阻必须有足够大的阻值,以降低功耗;但还必须注意电阻与c53形成的rc滤波器不会影响电流信号。消耗在r126和c46振荡器元件的功耗是不可避免的,因为需要始终保持输出电压。 更新方案进一步降低功耗 对于基于uc38c41或max5021 pwm控制器和tlv431c或max8515a精密基准设计的电源来说,通过几种渠道可以进一步降低功耗。可以选择合适的元件降低功耗。 误差比较器 通常选择tl431提供精密基准,但它不适合本设计,因为它所产生的电压(va-kmin = vref = 2.5v,加上u45 led和r124的压差)过于接近3.6v的输出电压。一种替代选择是使用max8515并联基准,其基准电压仅为0.6v,在-40oc至+85°c温度范围内能够保持1%的精度。对于低压输出应用,该款ic是最理想的选择,因
图2)包括一个隔离的直流/直流变换器,根据风扇的不同,该转换器将-48v电池转换成+12v或者+24v。转换器之前有一个热交换控制器,使可以在不切断系统电源的情况下更换风扇,而每一个风扇产生与其转速成正比的一个数字输出(pwm或pfm),供控制模块使用。 在这种风扇系统中可以选择使用多种ic。例如,有众多不同性能水平的热交换控制器可供使用,美信(maxim)的max5901就是一个简单的解决方案例子,而max5920的准确度高。两者都可直接在-48v电源下工作。对隔离电源,可以选择如max5021的部件,对带板上mosfet电源的高度集成转换器,可以选择如max5043,该部件只需要一个变压器、电容、输出二极管,以及少数电阻来产生50w功率,而不需要散热片。 可以集成一个风扇控制单元来完成该系统。这种控制必须提供一个与多个风扇单元的接口,并且必须能够检测是否某一个单元工作不正常。当某个风扇出现故障时,它必须给主控制器发出标记信号。希望能够分析并确定哪一个风扇出现故障。可有多种形式的这种控制器。例如,可以与时钟阵列和附加的独立元件组合实现。然而,随着风扇
相关元件pdf下载:max5021 lt431clp