低温18650 3500
无磁低温18650 2200
过针刺低温18650 2200
低温磷酸3.2V 20Ah
23年专注锂电池定制

如何把电源的功率限制变为电流限制

钜大LARGE  |  点击量:940次  |  2020年06月16日  

故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。关于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非持续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。假如出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流新增(p=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。


图1比较了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。这两种情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起用途。在一个使用功率限制的系统中,输出电流随负载新增电压反向而新增。在现实系统中,有功率限制的反向控制器会在某个点关闭,原因是控制器的偏压损耗。相比之下,一旦超出过载阈值,有电流限制的系统便会立刻关闭。可以通过直接检测隔离边界二次侧的负载电流,实现电流限制。但是,这样做要使用更多的电路,效率降低,而且成本一般会高得离谱。


图1理想功率限制出现强电流,触发故障保护。


图2显示了移动设备充电器所使用的一个5V/5W非持续反向电源的原理图。在范例中,我们使用了UCC28C44控制器,它是大多数经济型峰值电流模式控制器的代表,拥有功率限制功能。在非持续反向结构中,假如忽略效率影响,可使用方程式1计算负载功率(p)的大小。


方程式1


由于变压器电感(L)和开关频率(f)均固定不变,因此可以通过控制峰值一次电流(IpK)对输出电压(VOUT)进行调节。随着输出电流(IOUT)新增,电压开始下降,但是反馈环路要求更高的峰值电流来维持电压调节。


图2这种5V/5W反向通过限制峰值变压器电流实现功率限制。


在反向转换器内部,引脚1(COMp)的反馈电压与峰值电流比较。通过R15检测该峰值电流,并使用R13和C12对其进行滤波。假如电流检测电压达到过1V,则单独过电流比较器终止脉冲。这种峰值电流限制方法与大多数脉宽调制(pWM)控制器中的功率限制过程相同。假如功率保持恒定不变,则可以将方程式1改写为方程式2。在该方程式中,我们可以清楚地看到功率限制时输出电流同输出电压成反比。


方程式2


一些控制器还包含有一个第二级比较器。峰值电流高出第一级比较器时,第二级比较器跳闸断开。这种第二级比较器触发控制器完全关闭,并发起一个重启周期。设计这种额外保护级的目的是防止电源本身发生灾难性故障,例如:短路变压器绕组或者短路输出二极管。但是,涉及短路负载的大多数情况一般都不会超出该阈值。

钜大锂电,22年专注锂电池定制

钜大核心技术能力