Разделы

В сети

Пользователей: 147
Из них просматривают:
Аналоги: 55. Даташиты: 35. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 25.
Участников: 2
Гостей: 145

Google , Яндекс , далее...
Рекорд 2375 человек онлайн установлен 26.12.2015.

Партнёры


Партнёры

Новые объявления

В настоящее время нет объявлений.

Импульсные источники питания VIPer от STMicroelectronics

Написал MACTEP 04.09.2008 16:30:00 (Просмотров: 44326)
Современный офис трудно представить без оргтехники. Многочисленные электроприборы прочно вошли в наш быт и стали просто незаменимы. И практически в каждом из этих приборов, будь то компьютер или принтер, телевизор или зарядное устройство мобильного телефона, стоят импульсные источники питания. Достижения микроэлектроники последних лет позволили применить импульсные источники не только в бытовой, но и промышленной, военной и медицинской сферах. Многочисленные преимущества импульсных источников питания были давно оценены. Существуют также и недостатки, часто выходящих из строя и не желающих после ремонта запускаться импульсных стабилизаторов. Многие проблемы связаны с большим количеством применяемых дискретных компонент и трудностями при разработке и производстве эффективных схем защиты и управления. Все эти задачи решает разработанное фирмой STMicroelectronics семейство микросхем VIPer, представляющих собой высоковольтный MOSFET-транзистор со схемой управления и защиты в одном корпусе.

Описание

Микросхемы предназначены для построения гальванически развязанных преобразователей с обратной связью (flyback converters) с постоянным Uвх от 35 до 400 В (переменным Uвх от 85 до 300 В), Uвых от 2,5 до 150 В и токами до 30 А. Режим токовой стабилизации и управляемого ограничения по току, функции авторестарта и мягкого старта, защита от перенапряжений и перегрузки, возможность внешней синхронизации и управления отключением – позволяют проектировать компактные и высоконадежные ИП с КПД до 90%. В табл. 1 предоставлены основные характеристики микросхем VIPer от STMicroelectronics.

Табл. 1. Основные характеристики микросхем VIPer от STMicroelectronics 

 ТипUси max, ВRси, ОмIс max, АPmax, ВтFsw. КГцТипы корпусов
VIPer20 620 16 0,5 20 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, DIP-8, Pentawatt HV (022Y)
VIPer20A 700 18 0,5 20 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, DIP-8, Pentawatt HV (022Y)
VIPer20B 400 8,7 1,3 20 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, Pentawatt HV (022Y)
VIPer50 620 5 1,5 50 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, Pentawatt HV (022Y)
VIPer50A 700 5,7 1,5 50 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, Pentawatt HV (022Y)
VIPer50B 400 2,2 3 50 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, Pentawatt HV (022Y)
VIPer100 620 2,5 3 100 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, Pentawatt HV (022Y)
VIPer100A 700 2,8 3 100 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, Pentawatt HV (022Y)
VIPer100B 400 1,1 6 100 до 200 Pentawatt HV, PowerSO-10, Pentawatt HV (022Y)
VIPer12A 730 30 0,36 15 50 DIP-8, SO-8
VIPer22A* 730 17 0,63 25 50 DIP-8, SO-8
VIPer30ALL* 650 12 0,9 25_45 до 300 Pentawatt HV (022Y), DIP-8, PowerSO-10,
TO-220FP-5L, SO-8
VIPer50ALL* 650 5,4 2 40_70 до 300 Pentawatt HV (022Y), PowerSO-10, DIP-8,
 TO-220FP-5L
* — разрабатываемые

В устройствах семейства VIPer в одной микросхеме интегрированы высоковольтный (700 В) МОП-транзистор и контроллер широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Микросхемы VIPer включают в себя все функции, необходимые для построения импульсного источника электропитания: мощный МОП-транзистор, ШИМ-контроллер, высоковольтная цепь запуска, цепи компенсации и защиты по току и температуре. Конструктивно микросхема выполнена в 5-выводном корпусе Pentawatt (ТО-220-5) или в корпусе для поверхностного монтажа PowerSO-10. Корпус PowerSO-10 - фирменная разработка STM, он обеспечивает превосходный отвод тепла, его тепловое сопротивление составляет 50оС/Вт. Блок-схема ШИМ-контроллеров семейства VIPer и схемотехническое построение источника питания на базе VIPer100 приведены на рис.1 и 2.
Интеграция в одном кристалле ШИМ-контроллера и высоковольтного МОП-транзистора позволяет значительно повысить надёжность микросхем семейства VIPer за счёт уменьшения числа компонентов системы и встроенных в микросхему схем защиты от перегрузки по току и перегрева. Уменьшение числа компонентов и упрощение конструирования позволяют также понизить общую стоимость разработки и производства источников питания. Упрощение проектирования уменьшает вероятность паразитного возбуждения и пульсацию выходного напряжения, что нередко бывает вследствие неудачного расположения элементов и печатных проводников на плате.

 

Рис. 1. Блок-схема ШИМ-контроллеров семейства VIPer

  Рис. 2. Схемотехническое построение источника питания на базе VIPer100

Основные особенности

• регулируемая частота переключения - от 0 до 200 кГц;
• режим токовой регуляции;
• мягкий старт;
• потребление от сети переменного тока менее 1 Вт в дежурном режиме;
• выключение при понижении напряжения питания в случае короткого замыкания (КЗ) или             перегрузки по току;
• интегрированная в микросхему цепь запуска;
• автоматический перезапуск;
• защита от перегрева;
• регулируемое ограничение по току. 
 

Преимущества 

Как и в аналогичных микросхемах семейства TOPSwitch производства фирмы Power Integrations, в микросхемах семейства VIPer применяется режим регулирования по току. Используется две петли обратной связи - внутренняя петля контроля по току и внешняя петля контроля по напряжению. Когда МОП-транзистор открыт, значение тока первичной обмотки трансформатора отслеживается датчиком SenseFET и преобразуется в напряжение, пропорциональное току. Когда это напряжение достигает величины, равной Vcomp (напряжение на выводе COMP - выходное напряжение усилителя ошибки), транзистор закрывается. Таким образом, внешняя петля регулирования по напряжению определяется величиной, при которой внутренняя токовая петля выключает высоковольтный ключ.

             Режим токового регулирования гарантирует хорошее ограничение в случае КЗ. В этом случае происходит понижение напряжения обмотки обратной связи, и таким образом Vdd (напряжение на выводе VDD) достигает уровня 8 В. При этом срабатывает защита от понижения напряжения питания UVLO, и транзистор закрывается. Включается высоковольтный запускающий источник тока, который заряжает внешний конденсатор С4 ( рис. 2) до уровня 11 В (соответственно, от ёмкости С4 будет зависеть время перезапуска), при котором происходит попытка включения источника питания в рабочий режим.

             При желании внутренне ограниченный пиковый ток можно уменьшить, ограничивая напряжение на выводе Vcomp, что удобно для дистанционного выключения всего источника питания по внешнему сигналу.

Важным преимуществом семейства VIPer является чрезвычайно широкий диапазон рабочего цикла - от 0 до 90 %. Известно, что микросхемы Power Integrations семейства TOPSwitch требуют небольшую балластную нагрузку при работе в режиме холостого хода, чтобы источник питания не вышел за пределы регулирования.

У VIPer этот недостаток отсутствует. Находясь в режиме холостого хода, они переходят в режим отдельных импульсов тока, позволяющий осуществить регулирование по вторичной обмотке. При этом напряжение на вспомогательной обмотке превышает 13 В и переводит усилитель ошибки в состояние логического нуля. Транзистор выключается, и источник питания работает практически с нулевым рабочим циклом. Когда Vdd достигает порога включения, устройство вновь включается на короткое время. Эти циклы повторяются с пропуском периодов переключения, и эквивалентная рабочая частота в таком режиме намного меньше, чем в нормальном режиме, что приводит к значительному уменьшению потребления энергии от сети переменного тока. Дежурный режим работы соответствует немецкому стандарту Blue Angel (потребление энергии меньше 1 Вт для систем в режиме Stand-by).

Ещё одним важным преимуществом VIPer является регулируемая частота преобразования до 200 кГц с помощью внешней RC-цепочки. Тактовая частота 200 кГц позволяет уменьшить габариты трансформатора и выходного сглаживающего LC-фильтра, а значит и всего источника питания в целом. Также вывод OSC позволяет осуществить синхронизацию источника питания от внешнего источника сигнала.

Нельзя не отметить и улучшенные тепловые характеристики микросхем семейства VIPer, по сравнению с семейством TOPSwitch Power Integrations. Тепловое сопротивление RJA VIPer корпуса Pentawatt достигает 60ºC/Вт, а корпуса PowerSO-10 - 50ºC/Вт. При этом корпус PowerSO-10 очень удобен при применении технологии поверхностного монтажа и может быть установлен на контактную медную площадку на поверхности печатной платы широкой подложкой, соединённой со стоком мощного транзистора.

Последними разработками являются новые микросхемы семейства VIPer. Это VIPer20AII, VIPer50AII с частотой переключения до 300 кГц, а также VIPer12А с фиксированной частотой переключения 50 кГц и максимальной выходной мощностью 12 Вт в корпусах DIP-8 и SO-8. Интересно сравнить технические характеристики двух похожих семейств высоковольтных ШИМ-контроллеров TOPSwitch фирмы Power Integrations и VIPer фирмы STMicroelectronics (табл. 2).

Табл. 2. Сравнительные характеристики VIPer и TOPSwitch

 

 

 

* VDS - напряжение сток–исток; RDS ON MAX - сопротивление ключа в открытом состоянии; ILIMI - порог ограничения пикового тока; F - частота переключения; RJA - тепловое сопротивление перехода кристалл - окружающая среда; D - рабочий цикл; ISUPPLY - ток собственного потребления микросхемы.

 

Области применения 

Основные области применения микросхем семейства VIPer - бытовая электроника с потреблением энергии до 100 Вт (телевизоры, компьютеры, мониторы, видеомагнитофоны, аудиоусилители), различные зарядные устройства (для радиотелефонов, сотовой телефонии, видеокамер), импульсные источники питания, компьютерная периферия и так далее. 

Практическая реализация

Фирма STMicroelectronics предоставляет для разработчиков пакеты автоматизированного расчёта параметров источника питания на основе VIPer (VIPerXXX Design Software). При использовании специального программного обеспечения VIPer Software разработка еще более упрощается , которое может быть бесплатно предоставлено разработчикам. Интуитивно понятный интерфейс программы позволяет задать любой из параметров расчета стабилизатора (вплоть до температуры сердечника трансформатора), получить на выходе готовую схему и перечень элементов и посмотреть параметры работы стабилизатора в  виде осциллограмм и графиков.

Документацию, микросхемы серии VIPer и программное обеспечение можно заказать в офисе СЭА, тел.: (044) 575-94-00, E-mail: info@sea.com.ua, сайт www.sea.com.ua.


Автор статьи

Виктор Петрович Олейник,  

технический специалист СЭА – Электроникс,

e-mail:solaris@sea.com.ua

15

Теги:

Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.

Разное

Интересно

Наличие высокого напряжения на присоске можно проверить отверткой, соединенной с корпусом через резистор 3-5 МОм
Наличие резистора обязательно, так как без него из-за большого тока можно повредить умножитель или строчный трансформатор типа ТДКС.

Похожие статьи