升壓轉(zhuǎn)換器中的電源開(kāi)關(guān)S,用一個(gè)工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài)的功率MOSFET 管實(shí)現(xiàn),見(jiàn)圖2 。在柵極加上一系列脈沖后,功率管將不斷地處于通斷交替的狀態(tài),改變通斷的時(shí)間比率,就可以調(diào)節(jié)輸出電壓的大小。假設(shè)一個(gè)周期為t ,t =tON時(shí),脈寬調(diào)制脈沖的正脈沖被送到功率管的柵極,K導(dǎo)通;當(dāng)t =tOFF時(shí),送到K管上的調(diào)制脈沖變成零伏或負(fù)偏壓,S 處于截止?fàn)顟B(tài)。
上式表明了輸出電壓UOUT和功率管開(kāi)關(guān)時(shí)間之間的關(guān)系。由于tOFF時(shí)間較短,采用低功耗的二極管和電容,使其不超過(guò)安全工作區(qū),否則,可能會(huì)導(dǎo)致器件過(guò)熱而損壞。該升壓轉(zhuǎn)換器的電流和電壓波形如圖3 所示。
圖3 占空比50 %時(shí)電壓和電流波形
波形(3)顯示功率電感線圈的紋波電流,增大線圈的尺寸能降低紋波,但同時(shí)也增加了器件的物理尺寸。線圈不能太小,否則無(wú)法在MOSFET 截止時(shí)提供足夠的能量,使輸出電壓的調(diào)節(jié)能力變差。本設(shè)計(jì)用到的電感線圈為56 μH。
所有的控制功能由Unitrode 公司生產(chǎn)PWM 芯片UC3843 來(lái)完成,它具有反饋電壓比較、誤差放大、脈寬調(diào)制、過(guò)流保護(hù)、欠壓保護(hù)等功能[4]。該芯片為功率管產(chǎn)生脈寬調(diào)制信號(hào),通過(guò)檢測(cè)輸出的電壓和電流信號(hào)來(lái)控制開(kāi)關(guān)管的通斷和調(diào)整輸出電壓。輸入和輸出電壓在一系列低功耗的電容作用下變得平滑。主要電路如圖4 所示。輸入端并聯(lián)的四個(gè)大容量電解電容(C1 ~C4 )起到電源濾波的作用,C5用來(lái)濾除電路工作時(shí)產(chǎn)生的高頻諧波成分。線圈L1是由幾個(gè)不同長(zhǎng)度漆包線并聯(lián),以減少表面對(duì)高速轉(zhuǎn)換的影響。大功率開(kāi)關(guān)元件K1采用IR 公司的IRL2505 ,該器件的源極/漏極電阻在工作時(shí)只有8 mΩ,故功耗非常低。肖特基二極管D1采用TO220 的封裝,最大工作電壓為45 V,正向?qū)▔航禐?。63 V 時(shí)的電流為16 A。低ESR 的電解電容C6 ~C9用于平滑輸出電壓,減小紋波電壓。電容C10用于高頻去耦。輸出電壓由R1 、R2 、R3和P1分壓,送入IC1的電壓反饋輸入端。IC 的時(shí)鐘頻率由RC 網(wǎng)絡(luò)R8和C13決定,工作頻率約為42kHz 。由R12 、C15和C16構(gòu)成的電源去耦電路以確保IC1工作的可靠性。
一體電感器 3 測(cè) 試
電源適配器在正常運(yùn)行時(shí)各電一體成型電感制作量及效率見(jiàn)表1 。
其高效率(通常是95 %)不但能降低汽車電池的負(fù)荷,同時(shí)也降低了適配器內(nèi)部的功耗。PCB 尺寸比筆記本本身的電源適配器要小。
圖4 主電路原理圖
表1 測(cè)試結(jié)果及效率
4 結(jié)束語(yǔ)
本文提出了一種車載電源12 V DC/19 V DC 解決方案,利用汽車蓄電池為筆記本電腦提供持續(xù)電力。
該方案不僅能滿足普通用戶自駕游出行時(shí)的需求,也能使行業(yè)用戶如公路、工商、稅一體電感生產(chǎn)廠務(wù)稽查、公安與地質(zhì)等野外汽車流動(dòng)作業(yè)隨時(shí)保證筆記本電腦的供電,充分發(fā)揮筆記本電腦的無(wú)線辦公特性。