基于PWM的微型高压电源设计
摘要:本文介绍了一种利用脉宽调制(PWM)芯片TL494设计稳压电源的新方法,通过对电路图的设计优化,充分利用TL494芯片内部的三极管实现脉冲宽度调制;再通过对所制作的集成电路PCB板的合理布局布线,最终达到降低成本和功耗、减小模块体积的效果。经过实践测试,该电源模块可实现输入+12V直流电源,输出200~1000V可调高压,空载功率小于0.3W,纹波小于60mV,输出电压稳定小于度0.5%。电源性能稳定可靠,可用作相应工程应用仪器的微型高压偏置源。
前言
电源可以看成是一个典型系统的心脏,它给系统的电路提供持续的、稳定的能量,使系统免受外部的侵扰,并防止系统对其自身作出伤害。在各种工程应用仪器仪表中往往要用到高压偏置源,因此,在这一类器件中能否拥有功耗低、体积小、重量轻的高压偏置电源就比较重要。
实践中设计电源时通常用到两种技术:线性电源和开关电源。相比较而言,线性电源设计成本低、开发周期短,但是成品电源模块体积大、效率低、稳定性差,一般都只用在对功耗要求不高的场合;而开关电源具有功耗低、体积小、重量轻等优点,近些年来发展比较广泛。其中主要包括高效率的谐振开关电源和脉冲宽度调制(PWM)开关电源。前者主要用于工作环境要求比较严格的场合;而PWM被广泛应用于对温度、湿度等变化不敏感,对电磁噪声干扰不敏感的环境。
PWM开关电源在使用时具有较高的效率和灵活性,在很多方面如医疗器械、航空航天、自动化、仪器仪表、离线式等领域的便携式产品中都能发现它的踪影。PWM开关电源通常被应用于要求效率高、功耗低、稳定性强和可靠性高的场合,这也是本次高压偏置电源设计的基本原则。
PWM控制芯片的选用
PWM开关电源控制原理是利用开关电源控制芯片输出的脉冲调制波对开关器件通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲;按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,改变变换电路输出电压的大小;最后经滤波电路滤波就变成了平滑的直流电压[1]。按照这样的要求我们选用TL494作为本设计的PWM控制芯片。TL494采用电压和电流双闭环控制电路,外环由输出电压反馈形成,内环由电流采样和控制电路形成。这样构成的电压电流双闭环控制系统具有瞬态性好、稳态精度高、结构合理、性能可靠等优点,大大降低了MOSFET开关管功率损耗,比常规开关电源提高了效率和可靠性[2]。
TL494介绍
TL494是由美国德州仪器(TI)公司生产的一款脉宽调制PWM发生器。它包含了控制开关电源所需的全部功能,可作为单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源的控制器,是典型的固定频率脉宽调制控制集成电路。其内部结构和工作原理框图如图1所示,相应引脚名称和功能如表1。
电路设计
该高压偏置电源主要由PWM集成控制电路、变压器、倍压整流滤波电路和取样反馈电路组成,其原理如图2所示。
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