一款反激式转换器简化隔离式电源设计实现与噪声源电压的接地分离是需要使用一个隔离式电源(特别是在医疗设备中)的原因之一
仅以医用检查照相机、牙科器械、睡眠和生命体征监测仪等为例,它们都采用了显示器,而这些显示器会受到噪声源电压的不良影响
隔离式电源可提供接地分离,从而能够消除导致显示异常的噪声
较大型的医疗系统(例如:CT扫描、血气电解质分析仪和一些超声系统)由于有多个PC电路板用于各种不同的功能,所以一般采用分布式电源架构,并且通常向整个系统分配24V或48V总线电压
为了提高可靠性并出于安全原因,分布式电源架构通常需要对总线到子系统的工作电压进行隔离式DC/DC转换
这种类型的总线电压能提供很大的电流,而且需要隔离以防止在短路故障情况下可能导致的危险
很多年来,反激式转换器一直广泛用于隔离式DC/DC应用
不过,这类转换器未必是设计师的首选
电源设计师之所以被迫选择反激式转换器,是因为需要满足功率较低的隔离需求,而不是因为这类转换器易于设计
由于控制环路中众所周知的右半平面零点的原因,反激式转换器存在着稳定性问题,而且光耦合器的传播延迟、老化和增益变化还会使该问题更加复杂
此外,使用反激式转换器时,需要花费大量时间来设计变压器,而通常现成有售的变压器可选范围有限,可能需要定制变压器,这就使事情更加复杂了
最近在电源转换技术领域取得的进步已经使更低功率的隔离式转换器更容易设计
凌力尔特公司最近推出的LT8300隔离型反激式转换器就解决了很多这类反激式设计的问题
简单的反激式IC设计LT8300免除了增设光耦合器、副端基准电压和电源变压器附加第三绕组的需要,同时仅用一个电源变压器就可保持主端和副端隔离,而这电源变压器必须横跨隔离势垒
LT8300运用了一种主端检测方案,该方案能通过反激式变压器主端开关节点波形来检测输出电压
在开关断开期间,输出二极管负责向输出端提供电流,而输