此處,經(jīng)過整流的AC輸入電壓可高達(dá)375V DC,同時數(shù)百毫安電流時的輸出電壓可在5伏以內(nèi)。這些大容量應(yīng)用通常受到成本的推動,因此要求低部件數(shù)量/低成本的電路。步降穩(wěn)壓器提供了一種低成本的解決方案,但在使用高電壓輸入實施時卻充滿挑戰(zhàn)。在連續(xù)模式下,該降壓穩(wěn)壓器的占空比為輸出電壓除以輸入電壓,即400V轉(zhuǎn)換到5V時占空比為1.25%。如果我們在100 kHz下運(yùn)行電源,則需要125nS的導(dǎo)通時間,而由于開關(guān)速率限制的存在其通常是不切實際的。
圖1 顯示一款解決占空比問題的一個電路。恒定導(dǎo)通控制器(U1)驅(qū)動一個高壓降壓功率級,其包含一個電平轉(zhuǎn)換電路(Q2, Q3)驅(qū)動的P通道FET (Q4),以將400V轉(zhuǎn)換為5V。該控制器(我們的例子中使用TPS64203)是本設(shè)計的關(guān)鍵。它擁有一個低靜態(tài)電流35uA),讓轉(zhuǎn)換器能夠以最小的R2和R3電阻功耗離線啟動。第二個關(guān)鍵因素是其提供短時(600 nS)導(dǎo)通柵極驅(qū)動脈沖來將最小開關(guān)頻率(連續(xù)導(dǎo)通模式下)升高至20 kHz以上的能力。Q1用于電平轉(zhuǎn)換柵極驅(qū)動電壓至高端驅(qū)動器。來自IC的低壓輸出在R4上約為5伏,其使Q1和R5中出現(xiàn)固定電流。通過發(fā)射極輸出器到P通道FET柵極為R5提供電壓。電流也對C4充電,以為驅(qū)動電路供電。我們選擇P通道FET來簡化驅(qū)動電路。如果要使用一個N通道,則會要求一種能夠驅(qū)動FET柵極至輸入電壓以上來徹底增強(qiáng)器件的方法。
圖2顯示了兩個電路波形,其表明通過簡單的雙極驅(qū)動器可獲得較好的開關(guān)速度。低于50nS的柵極驅(qū)動升降時間產(chǎn)生小于30nS的漏極-開關(guān)時間。通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換至P通道FET的驅(qū)動電流可以增加速率,代價是更高的功耗。這種電路的效率約為70%。考慮到功耗水平僅為4瓦,從400V轉(zhuǎn)換到5V,并且電路既簡單又便宜的情況,這一效率已經(jīng)不低了。這種設(shè)計的兩個不足是缺少短路和過電壓保護(hù)。但是,這種電路可能代表許多應(yīng)用中一種高性價比的折衷方法。