RCC 電路架構原理 Edit by Eric Tseng 一、前言 RCC (Ring Choke Converter)電路為一價格較低之交換式電源供應器,其為自激式,不需振盪電路,因此電路結構比較簡單,在數 w 至 50w 以下應用較為廣泛
由於 RCC 之振盪頻率會隨輸入電壓或負載之不同而改變,因此在較寬的輸入電壓範圍工作下,其特性較不易掌控,且其動作受切換電晶體及其他零件特性左右甚多,因此零件的選取大大地決定 RCC 架構整體的特性與穩定度
另外,溫度亦為影響電路穩定性之重要因素
雖然 RCC 之特性不易掌控,但如果設計時能嚴謹、反覆 review ,其成本低、體積小的優點仍足以在小 pow er 之 converter 上占有一席之地
二、工作原理 RCC 電路之由來乃為 Buck-Boost Converter 之衍生
Buck-Boost Converter 之架構 在 Ton期間,Q1 導通,L1 上之電壓 dtdiLVViL L1 上之電流 LTVIoniL L1 此時為儲能;D1 因逆向偏壓,故不導通,輸出由 Co 維持
在 Toff 期間,Q1 截止,為了維持電感器上電流的連續性,L1 中所儲存之 能量必須釋放,故 L1 上之電壓此時極性反轉以使 D1 能成為順向偏壓,而 將能量釋放至 Co 與負載
VL= -Vo , LTVIo ffoL L1 此 時 為 釋 能 ; D1 為 順 向 偏 壓 , Id = IL, Co 充 電 至 -Vo
Bu ck-Boost Conv erter 工作波形圖: 若要取得 Vi與 Vo 之隔離, 可將 L1 以 1:1 的方式做成變壓 器
若將 Q1 放到 Np 的下面, 並將 Ns 極性反轉, D1 及 Co 易跟著極性反 轉, 則此 Bu ck-Boost 便如下圖所示: 若 將 Q