《電子技術應用》
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電源設計技巧:使用簡易鎖存電路保護電源
摘要: 您曾經是否需要過一款簡單、低成本的鎖存電路?圖1顯示的就是這樣一款電路,它只需幾元錢的組件便可以提供電源故障保護,基本上是一個可控硅整流器(SCR),結合了一些離散組件。兩個晶體管正常情況下為關閉狀態。
Abstract:
Key words :

  您曾經是否需要過一款簡單、低成本的鎖存電路?圖1顯示的就是這樣一款電路,它只需幾元錢的組件便可以提供電源故障保護,基本上是一個可控硅整流器 (SCR),結合了一些離散組件。兩個晶體管正常情況下為關閉狀態。若想開啟鎖存,您需要將PNP基極驅動為低電平,或者將NPN基極驅動為高電平,直至其中一個晶體管開啟。這樣會形成集電極電流,讓另一個晶體管也開啟,從而進一步開啟初始晶體管。電路以一種再生方式執行鎖存操作。電流僅受限于電源阻抗和晶體管特性,從而允許電路對電容器快速放電。

  這種電路的一個有趣特性是,您可以通過選擇電阻器值建立SCR的保持電流。為了讓鎖存電路在觸發以后仍然保持開啟,兩個基極發射極結點必須要有足夠的電壓(~0.7 V)讓其保持開啟狀態。這就意味著,如果向它提供的電流為 Vbe/R1+Vbe/R2以上,則電路鎖存。如果鎖存電路連接一個小電流的電容器,則鎖存電路對該電容器放電。一旦電路的電流減少至保持電流以下,它便關閉。

 

  使用離散組件構建一個具有受控保持電流的SCR

  圖1 使用離散組件構建一個具有受控保持電流的SCR

 

  圖2顯示了這種電路一個很好使用方法。圖中所示為一個高壓輸入、48-V輸出反向轉換器,它在出現由控制電路故障引起的輸出過電壓狀態時,利用SCR來關閉電源。輸入電壓首次施加于電路時,流經R3和R4的電流便對大容量電容器C3充電。當C3的電壓達到足夠高時,控制IC便開始工作,對功率FET Q3進行開關操作,并將能量傳送給輸出端。通過控制U1的電流,實現對輸出電壓的調節,從而控制通過變壓器傳輸的能量。這種電路還通過U3提供隔離式過電壓保護。我們選擇使用了齊納二極管D5和D6,它們在正常工作期間不導電。在出現過電壓的情況下,它們便開始導電,壓制光耦合器U3的電流。U3觸發由Q4和Q5組成的鎖存電路。鎖存電路對偏置電容器C3放電,而當VDD電壓達到U2的欠壓停止點時U2停止工作。

  在電壓接近1伏以前,鎖存電路持續對偏置電容器放電。這樣,R3、R4、R14和R16的值變得很重要。R3和R4限制輸入線路的有效電流,而R14和R16決定了鎖存電路中要求保持電流的多少。如果R14和R16的價值較小,則鎖存電路關閉,偏置電容器充電,同時電源嘗試再次提供輸出功率。

  若出現故障,這種方法可提供連續重試的功能。如果電阻器的價值足夠大,則鎖存保持開啟,并且需要重啟電源來對其進行重置。在這種情況下,便沒有連續重試。該電路中另一個重要的組件是R5,它在鎖存電路開啟后限制偏置電源。正常情況下,需要使用這種組件來防止檢測到峰值偏壓。

 

  編程實現SCR的鎖存控制

  圖2 編程實現SCR的鎖存控制

 

  使用這種電路的方法有很多,特別是在您使用升降沿來觸發它時。例如,在Q5偏壓和基極之間連接一個齊納二極管,便可以在一次側實現過電壓保護。您可以使用一個負向變換的溫度傳感器來驅動Q4的基極。或者,您也可以在二次側使用一個比較器,通過一個與圖2所示極為類似的光耦合器,實現一種非常精確的過電流關閉功能。

  總之,這種由0.03美元的晶體管組成的鎖存電路,非常通用。它可以通過負向或者正向轉換觸發,可以鎖存,也可不鎖存,具體可根據您的電阻器值而定。下次,我們將比較非連續和連續電源的瞬態響應,說明效率并非是使用同步整流器的唯一原因。

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