【摘 要】
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随着物联网的发展,我们的电子设备越来越信息化、智能化和复杂化。由于不同的系统和模块需要不同电平的电源,在一个物联网设备里面就需要多路电源给系统供电。多输出隔离式的开关电源每增加一路输出只需要增加一个高频变压器绕组、后级的整流二极管和LC滤波电路,这样组成的多输出电源系统成本迅速降低、体积也大大减小。然而基于增加绕组而设计的多输出电源系统,由于只对主路进行反馈控制,辅路输出得不到调节,导致了交叉调整
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随着物联网的发展,我们的电子设备越来越信息化、智能化和复杂化。由于不同的系统和模块需要不同电平的电源,在一个物联网设备里面就需要多路电源给系统供电。多输出隔离式的开关电源每增加一路输出只需要增加一个高频变压器绕组、后级的整流二极管和LC滤波电路,这样组成的多输出电源系统成本迅速降低、体积也大大减小。然而基于增加绕组而设计的多输出电源系统,由于只对主路进行反馈控制,辅路输出得不到调节,导致了交叉调整率的问题。本文针对多输出交叉调整率的问题,展开了深入的研究。(1)分析了次级电流在反激时刻和全周期的分配原则,找出了多输出反激式开关电源交叉调整率的影响因素。(2)对变压器初级漏感和二极管导通压降进行了仿真分析,指出变压器漏感和二极管的非理想特性是影响交叉调整率的主要原因。(3)采用正向导通压降变化更小的输出整流二极管和适当增加次级绕组匝比的方法,有效改善了多输出反激式的交叉调整率。为验证改善交叉调整率的几项措施,本文设计了一款30V3A/12V1A/5V1A的三输出反激式开关电源,首先在变压器的绕组安排上采用了堆叠绕组设计,在匝数计算上采用了精确的绕组归算设计,同时在输出整流二极管的选择上选取正向导通压降变化更小的肖特基二极管,并结合堆叠输出、加权电压反馈控制和增加假负载的无源改善方案,对多输出反激式开关电源进行了综合的改善。最后实际测试了系统的交叉调整率等性能参数,本文的无源改善方案系统的交叉调整率分别为:6.3%(30V3A)、4.3%(12V1A)和10%(5V1A)。
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