图3. 隔离式误差放大器代替光耦合器和分流调节器
图4. 隔离式误差放大器输出精度与温度的关系
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这款最新的隔离式误差放大器的优势包括:基准电压源和运算放大器设计为温度范围内具有最小的失调和增益误差漂移。1.225 V基准电压源电路在温度范围内的精度调整为1%,比分流调节器更精确,且漂移量更低。如图4所示,隔离式误差放大器的典型输出特性在-40℃至+125℃ 范围内的变化量仅为0.2%,实现了高度精确的DC-DC输出。为了保持稳定的输出特性,运算放大器的COMP输出经脉冲编码,可越过隔离栅发送数字脉冲,然后由数字隔离变压器模块解码回模拟信号,完全解决了使用光耦合器进行隔离时CTR值发生改变的问题。
若应用要求采用反激式电路以提供超乎寻常的快速瞬态响应,则可以利用推挽式拓扑配合隔离式误差放大器实现。推挽式电路如图5所示。图中,两个MOSFET交替开关,对变压器的两个初级绕组充电,然后两个带二极管的次级绕组导通,并对输出滤波器电感和电容充电。推挽拓扑经补偿后极为稳定,并具有快得多的开关频率和更快的环路响应。与反激式电路相同的隔离式DC-DC设计示例(5V输入到5V输出,1.0 A输出电流)现用于采用ADuM3190($1.2646)隔离式误差放大器的推挽式电路中。相比较慢的200 kHz典型反激式设计,推挽式设计具
有1.0 MHz开关频率;因此,与一款光耦合器相比,带宽更高的ADuM3190显然是更佳选择。输出滤波器电容从200 μF(典型反激式)下降至仅27 μF(推挽式),并增加了一个小型47 μH电感。图6中的波形显示100 mA至900 mA负载阶跃条件下,集成隔离式误差放大器的推挽式电路响应时间仅为100 μs,相比典型反激式拓扑的400 μs,速度提升了4倍。推挽式电路输出电压的改变幅度仅为200 mV,相比反激式电路的400 mV,其改变幅度减少了一半。使用速度更快的推挽式拓扑和带宽更高的隔离式误差放大器,可获得更快的瞬态响应高性能以及更小的输出滤波器尺寸。
图5. 集成数字隔离器误差放大器的推挽式转换器框图
图6. 集成数字隔离器误差放大器的推挽式转换器(100 mA至900 mA负载阶跃)
使用400 kHz高带宽隔离式误差放大器便有可能实现这些改进,提供更快的环路响应。次级端误差放大器具有10 MHz的高增益带宽积,比分流调节器速度快大约5倍,可在隔离式DC-DC转换器中实现更高的开关频率(高达1 MHz)。与在整个寿命周期和温度范围内具有不确定电流传输比的光耦合器解决方案不同,隔离式误差放大器的传递函数不随寿命周期而改变,在-40℃ 至+125℃的宽温度范围内保持稳定。有了这些性能上的改进,对于希望改善瞬态响应和工作温度范围的隔离式DC-DC转换器电源设计师而言,隔离式误差放大器将成为首选解决方案。
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理想计算出来的变压器参数跟实际生产厂家做的变 这是设计的变压器绕制图
N3是次级绕组
这是根据变压器参数绕制的次级绕组,从左边6脚开始,顺时针绕制,7脚结束
这是变压器厂根据图纸绕
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