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多路输出式单片电源适配器电路设计方案

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多路输出式单片电源适配器电路设计方案

1.电源适配器电路设计方案

  (1)确定多路输出的技术指标

  假定要设计的电源适配器具有三路输出:主输出U。1(5V,2A,10W),辅助输出为U。2(12V1.2A,14.4W)U。3(30V,20mA,0.6W),总输出功率为25W,技术指标详见表4-3

主输出 辅助输出 总输出功率P。
第1路 第2路 第3路
U。1(V) I。(A) P。1(W) U。2(V)

I。2(A)

P。2(W) U。3(V)

I。3(mA)

P。3(W)
5(士5%) 0.4~2.0 10 12(士10%) 0.12~1.20 14.4 +30(土10%) 10~20 0.6 25W

  多路输出的稳压性能对于电路结构和高频变压器的设计来说至关重要。通常,输出的稳定性要高于辅助输出。现将+5V作为主输出,专门供 CMOS TTI数字电路使用,负载调整率S1≤±1%,其余两路优于±5%

(2)电源适配器确定反馈电路

多路输出的反馈电路有四种类型:基本反馈电路、改进型基本反馈电路、配稳压笔的确定反馈电路反馈电路以及配TL431的光耦反馈电路。第四种电路的稳压性能最佳。利用表4-4可选定 反馈电路。需要指出,多路输出要比单路输出的S1值高,并且主输出指标优于辅助输出可供多路输出选择的四种反馈电路。

可供多路输出选择的四种反馈电路


反馈电路类型 负载调整率 电路说明
主输出 辅助输出
基本反馈电路 ±5% ≥10%  
改进型基本反馈电路 ±2.5% ≥10%  
配稳压管的光耦反馈电路 ±2%    
配TL431的光耦反馈电路 ±1%    


  ①基本反馈电路是利用反馈绕组间获取输出电压的变化信号的,因此不需要使用光耦合  器。该方案的电路最为简单,电源适配器的稳定性不高,难于把负载调整率S降至士5%下。若仅为改善轻载时的负载调整率,可在输出端并联一只合适的稳压管,使其稳定电压Uz=Ua,此时轻载下的S1<5%

  ②改进型(亦称增强型)基本反馈电路的特点是在反馈电路中串联一只22V的稳压管,再并联一只0.1pF电容器

  ③配稳压管的光耦反馈电路利用一只稳压管的稳定电压作为次级参考电压。由稳压管的稳定电压(Uz)、光耦合器中LED的正向压降(U)和用于控制环路增益的串联电阻Rl压降(Uk)这三者之和来决定输出电压值。当U2的偏差小于2%,能将主输出的负载率控制在士2%以内,该电路的缺点是参考电压的稳定度不高,并且只对主输出进行反,其各路辅助输出未加反馈,因此辅助输出的电压稳定性较差。

  ④配TL431的多路输出光耦反馈电路的特点是利用TL431型可调式精密并联稳压器成次级误差电流放大器,再通过光耦合器对主输出进行精确的调整

  除主输出作为主要的反馈信号之外,其他各路辅助输出也按照一定比例反馈到TL42.50V基准端,这对于全面提高多路输出式电源适配器的稳压性能具有重要意义,也是单片形电源的一项新技术。




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| 发布时间:2018.02.01    来源:电源适配器厂家
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