1 引言 随着现代通信设备的迅速发展,特别是微电子技术的发展,通信设备对电源的要求越来越高,不断出现各种新型电源,如相控型稳压电源、开关型电源、不停电电源、太阳能电源和程控电源等已开始应用于通信设备中。伴随着各种电源的发展,各种各样的 PWM型直流变换器集成控制器也不断出现,这使开关稳压电源的元件数量大幅度减少。这不但使开关稳压电源的可靠性提高,而且还能简化开关稳压电源的设计计算,使开关稳压电源更便于生产和维护。本文针对当今比较流行的一款电源控制器PWM芯片进行了分析。 2 工作原理 芯片的原理框图如图1。内部电路主要由10部分组成:振荡器、PWM比较器、限流比较器、过流比较器、基准电压源、故障所存器、欠压启动电路、欠压锁定、PWM锁存器和输出驱动器。 2.1 振荡器 芯片工作时,振荡器为电路提供方波,是电路关键的一部分电路。方波的产生由锯齿波输入比较器得出,锯齿波上升沿的斜率由 R t 和Ct决定,确定R t 和Ct的方法是:首先根据求得的占空比Dmax选择Rt Rt,再根据要求的频率以及R t 和Dmax选择Ct。计算公式为 Rt=3V/[(10mA)(1- Dmax)] Ct=1.6×D max/( R t×F) R t 的值应为1Ω到10kΩ;Dmax应小于70%。图2是 R t 和Ct与频率f的关系。 2.2 上升沿封锁 3 振荡器电路及分析 这部分的具体电路如图3。本电路主要是实现振荡器的功能。振荡器在开始工作时,out2的电压为零,左边是由三个三极管Q6、Q7、Q8组成的恒流源,对其外接电容 Ct充电。此时out2的电位开始上升,out2的电位与Q4的基极的电位进行比较。如果out2的电位高,则Q4截止,out1输出的方波为高电位, 此时Q12管的基极电位也升高到足够让Q12管开始导通,并对 Ct电容开始放电;如果out2的电位低于Q4管的基极电位,则Q4管导通,此时out1输出为低电位,Q12管的基极电位比较低,Q12管截止,不对 Ct放电;Q6、Q7、Q8管组成的恒流源继续对电容 Ct充电,out2的电位继续升高,终使电位高于Q4基极电位。out1的电位输出为高电平,Q12管导通并截止对 Ct的充放电,使得在out2处产生锯齿波,out1处输出方波。本文使用PSPICE软件对电路进行模拟分析时产生的波形如图4。 本芯片的振荡器设计时使用了很多恒流源,因为恒流源的直流电阻很小,而交流电阻很大,从而使振荡器在工作时,流过主要支路的电流稳定。交流电阻大,可使电流流过电路元件时产生的压降变化很小(电路电流为μA级)。Q17、Q19、 R16、R17在out1输出为高点平时为Q12的基极钳位,使之达到足够高的电位来导通Q12。外接电阻Rt 的大小直接影响Q15集电极电流的大小,从而达到控制Q6、Q7、Q8组成的恒流源对外接电容 Ct充电电流的大小。电流越大,对电容充电的时间越短,产生锯齿波的周期也越短。R11、R 12、R13、R14 电 阻都为小值电阻,在版图设计时应该做得极为,因为是由它们共同决定Q12发射极的电位。电阻R6、R 15对Q11的基极进行钳位,使Q11管处于永远导通状态,此时的Q13也为导通状态。流过 Q13发射极的电流为在Q12管截止时的Q21、Q18工作提供电流。
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