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[導(dǎo)讀]任何電子設(shè)備最重要的部分都是電源單元。此部分的任何不穩(wěn)定或故障都會導(dǎo)致設(shè)備停止運行或出現(xiàn)異常行為。在這篇文章中,我介紹了一種交流轉(zhuǎn)直流反激式開關(guān)電源,可將 180V-260VAC 轉(zhuǎn)換為 12VDC,可用于各種應(yīng)用。

任何電子設(shè)備最重要的部分都是電源單元。此部分的任何不穩(wěn)定或故障都會導(dǎo)致設(shè)備停止運行或出現(xiàn)異常行為。在這篇文章中,我介紹了一種交流轉(zhuǎn)直流反激式開關(guān)電源,可將 180V-260VAC 轉(zhuǎn)換為 12VDC,可用于各種應(yīng)用。

該電源的最大輸出功率為 84W,這意味著它可以在 12V 輸出下連續(xù)處理 7A。變壓器可以提供更高的電流,但是,考慮到教學(xué)目的(變壓器的手動繞線)和開關(guān)控制器上的熱應(yīng)力(控制器 MOSFET 的峰值電流在 7A 時約為 2.3A)??刂破餍酒?KA1M0565,它在變壓器上使用 470K 啟動電阻和小型輔助繞組。變壓器的鐵氧體磁芯是 ER28-17-11,開關(guān)頻率為 67KHz。電位器允許用戶精確調(diào)整輸出電壓并將其設(shè)置為 12V。

為了設(shè)計原理圖和 PCB,我使用了 Altium Designer 24 和 Octopart 網(wǎng)站來快速收集必要的組件信息并生成 BOM。我使用 Siglent SDL1020X-E DC Load 和 Siglent SDS2102X Plus 示波器來測試電路板的電壓降、電流輸送和輸出噪聲。在最大輸出電流下,輸出電壓降僅為 40mV 左右。

電路分析

圖1為該裝置的原理圖,電路的核心及開關(guān)控制器為KA1M0565芯片1。

圖 1:12V -7A 交流轉(zhuǎn)直流反激式開關(guān)電源原理圖

P1為交流輸入端(KF127)。F1為1A 250V-AC保險絲,用于保護電路。R1為10D516K壓敏電阻2,用于保護電路免受瞬變和電壓尖峰的影響。C2和C3為100nF-275VAC3電容,T1為10mH共模電感,用于降低交流電壓噪聲。BR1為DB107G橋式整流橋,用于對交流電壓4進行整流,C1為100uF-400V電容,用于降低電壓紋波。

D3、R2 和 C5 構(gòu)成緩沖電路,以抑制初級繞組電壓尖峰。D3 應(yīng)為慢速二極管,例如 FR207 5。R4為 IC1 提供初始(啟動)電流。啟動后,變壓器的輔助繞組為 IC1 供電。D2、R5 和 C10 整流輔助繞組的電壓,D4 保護 IC1 免受過壓影響。

IC1 是 KA1M0565 開關(guān)控制器。根據(jù)數(shù)據(jù)表:“Fairchild 功率開關(guān) (FPS) 產(chǎn)品系列專為離線 SMPS 設(shè)計,外部元件極少。Fairchild 功率開關(guān) (FPS) 由高壓功率 SenseFET 和電流模式 PWM 控制器 IC 組成。PWM 控制器具有集成固定振蕩器、欠壓鎖定、前沿消隱、優(yōu)化的柵極開啟/關(guān)閉驅(qū)動器、熱關(guān)斷保護、過壓保護、用于環(huán)路補償?shù)臏囟妊a償精密電流源和故障保護電路。與分立 MOSFET 和控制器或 RCC 開關(guān)轉(zhuǎn)換器解決方案相比,F(xiàn)airchild 功率開關(guān) (FPS) 可以減少總元件數(shù)量、設(shè)計尺寸和重量,同時提高效率、生產(chǎn)力和系統(tǒng)可靠性。它有一個基本平臺,非常適合反激式或正激式轉(zhuǎn)換器中的經(jīng)濟高效的設(shè)計?!?

OP1 是 PC817 光耦合器6,它在初級和輸出接地點之間提供電流隔離,并為 IC1 提供反饋路徑以感測輸出電壓(使用 Reg1)并對其進行調(diào)節(jié)。D1 是 2 針 MBR20100 7肖特基二極管,用于整流輸出電壓。C6…C9 和 L1 是濾波元件,用于降低輸出電壓。R3 是 25mA 假負載,用于穩(wěn)定輸出電壓。D5 是一個 5mm 黃色 LED,用于指示輸出電壓的存在,從而確認電源的真實運行。

變壓器

您應(yīng)該按照以下說明準備材料并繞制變壓器:

A. 鐵氧體磁芯:ER28-17-11(例如:B66433 磁芯,TDK)

B. 骨架:6+6,水平(圖 2)[8]

C. 初級繞組(引腳 1 至引腳 3):56 圈 0.5mm * 1 線(電感:568uH)

D. 輔助繞組(引腳 5 至引腳 6):9 圈 0.3mm * 1 線

E. 輸出繞組:(引腳 7、8、9 至引腳 10、11、12):5 圈 0.5mm * 10 線(10 線并聯(lián))

圖 2:ER28-17-11 鐵氧體磁芯選定的線軸

首先順時針或逆時針纏繞初級線圈。然后將鐵氧體磁芯放到位(在線圈架中),并使用 LCR 表測量初級線圈的電感。如果您可以在 LCR 表上選擇測量頻率,則最佳頻率為 67KHz(變壓器的開關(guān)頻率),否則,將其設(shè)置為 40KHz。研磨鐵氧體磁芯的中間腳(圖 3),然后測量初級線圈的電感,直到測量值接近 568uH。較小的公差是可以接受的,不會造成問題(例如 580uH 或 550uH)。

圖 3:鐵氧體磁芯中柱的間隙

剩下的工作很簡單。按照圖 4 所示纏繞輔助和次級窗口。輔助和次級繞組的旋轉(zhuǎn)方向必須遵循初級繞組。還要注意點或起點。

圖 4:變壓器和繞組方向

L1 電感

L1 電感器的鐵氧體磁芯為 Micrometals 的 T80-26B(圖 5)。磁芯的外徑為 20.3 毫米,內(nèi)徑為 12.6 毫米,環(huán)的高度為 6.3 毫米。您應(yīng)該使用兩根并聯(lián)的 0.8 毫米導(dǎo)線(0.8 毫米 * 2)并繞 20 圈,但圈數(shù)并不重要。此電感器用于降噪,因此您可以使用其他磁芯和導(dǎo)線,只要磁芯適合電路板且在最大電流下不會飽和即可。

圖 5:T80-26 Micrometals 黃白色鐵粉芯

PCB 布局

圖 6 顯示了該設(shè)計的 PCB 布局。這是一塊單層 PCB 板,所有元件均為通孔。標記為“J”的元件是零歐姆電阻器。

圖 6:12V-7A AC 至 DC 開關(guān)電源的 PCB 布局

組裝和測試

圖 7 顯示了組裝好的 PCB 板。我使用直流負載來測試電壓調(diào)節(jié)和輸出電壓降。首先,我測試了無負載輸出電壓,其次測試了 7A 最大負載輸出電壓(圖 8)。有關(guān)詳細測試,請觀看 YouTube 視頻??刂破餍酒哂星度胧杰泦悠麟娐罚蓪崿F(xiàn)無火花電源啟動。

圖 7:12V-7A AC 至 DC 反激式開關(guān)電源的組裝 PCB 板

圖8:電源調(diào)節(jié)和輸出電壓降

更多改進

降低初級繞組漏感的有效方法之一是三明治方法。將初級繞組的第一半從 Pin-1 繞到 Pin-2,然后繞滿輔助繞組,然后繞滿次級繞組,最后將第二半從 Pin-2 繞到 Pin-3。

為了進一步降低輸出噪聲和接地路徑的阻抗,我在 PCB 板頂部添加了另一層至地面(圖 9)。

圖 9:在頂部添加另一個 PCB 層,緊鄰地面


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