本文介紹了一種采用安森美公司NCP1031系列單片高壓開關穩壓器(帶內部MOSFET)的以太網供電(PoE)解決方案。這篇應用指南詳細說明了如何構建低價高效、輸出功率達5.0到6.5W的5.0V直流電源(輸出功率取決于轉換模式-詳見下文所述的直流/直流轉換器工作原理),其中還包含了與響應PoE檢測和分類協議相關的輸入電路。安森美公司可以根據用戶要求提供相關電路的示范PCB。
PoE背景介紹
作為IEEE802.3AF標準,如今通過以太網數據傳輸線向以太網通信設備饋電已經成為現實,只要終端功率要求小于13W。直流電源傳輸和相關術語的詳細內容可參考該IEEE文檔。PoE由兩個電源實體組成,即供電設備(PSE)和受電設備(PD)。PSE一般向LAN線纜提供48V標稱直流電壓,而PD是在線纜另一端的小型直流/直流轉換器,能將48V轉換成5.0Vdc或3.3Vdc之類的邏輯電平供通信電路使用。PD應該能在最大平均輸入功率12.95W時工作,并能承受36到57Vdc范圍的輸入電壓。另外還需要一種特定“協議”實現PD的檢測(簽名模式)以及根據最大功率電平進行的分類(分類模式)。
簽名檢測:上游PSE設備通過向PD輸入端輸送兩個在2.8到10Vdc范圍之內的不同電壓來檢測PD。如果通過V/I斜率測得的PD阻抗大于23.7kΩ小于26.25kΩ,就認為存在PD設備。如果阻抗小于15kΩ或大于33kΩ,就認為PD不存在,也不會再進一步施加電壓。
分類模式:為了根據目標功率電平分類PD,PSE還會向PD輸送一個14.5到20.5Vdc之間的電壓。根據該電壓下PD的吸收電流決定PD的類別,詳細總結于下表。
額外的輸入特性
除了簽名和分類電路外,PD還必須包括在輸入電壓到來時將來自PSE的浪涌電流限制在400mA之內的電路,并防止直流/直流轉換器引起的任何靜態電流或阻抗在簽名和分類過程中被忽略。
具體的簽名/分類電路
參考圖1所示原理圖,輸入簽名和分類電路是圍繞著幾個分立和低價的安森美半導體器件設計的,其中包括了TL431可編程參考電路、2N7002信號電平MOSFET、2N5550 NPN晶體管、NTD12N10 MOSFET和幾個齊納二極管及電阻電容。為了實現簽名檢測,24.9k電阻(R1)直接放于輸入端。要注意的是,在簽名檢測階段,輸入電壓低于10V,由U1、Q2和R4組成的恒定電流源處于關閉狀態,因為必須超過9.1V擊穿電壓才能完成這個電路的偏置。還要注意的是,作為直流/直流轉換器回路管腳中串接的輸入開關管MOSFET Q3也是關閉的,直到輸入電壓超過約27V。該電壓等于D2的擊穿電壓和Q3的柵極門限電壓之和。
圖1:PoE受電設備(PD)原理圖。
隨著電壓上升到分類電平,D1將在電壓超過約9.8V時導通,由U1、Q2和電阻R4組成的電流源被打開,并且電流由U1參考電壓(2.5V)和分類電阻R4精確地控制。
一旦分類完成并確認后,輸入電壓就可以躍升到標稱值48V。一旦這個電壓超過Q3的柵極門限和D2的擊穿電壓之和,Q3就開始導通。不過Q3不會突然導通,由于存在由R6和C2組成的RC時間常數,它會立即進入線性區工作。立即工作在線性區可以限制浪涌電流,因為Q3在這段時間內等效于一個電阻。D3將Q3柵極的電壓鉗位在15V,當來自PSE的輸入關閉時,R5給C2提供放電路徑。MOSFET管Q1與Q3一樣也在相同電壓時導通,這樣就關閉了U1/Q2電流源,從而減少來自輸入端的額外漏電流。
直流/直流轉換器工作原理
直流/直流轉換器是利用安森美公司的單片NCP1031開關穩壓器芯片(U2)而設計的。在最大輸出功率為5.0W時,轉換器被配置為采用普通TL431和光耦電壓反饋機制的非連續模式(DCM)回掃拓撲結構。修改變壓器設計和控制環路補償網絡使之工作在連續導通回掃工作模式能將輸出功率提升到6.5W(1.3A)。輸入端使用由C3、L1和C4組成的差模π型濾波器。
當6腳的欠壓端子超過2.5V時控制芯片開始啟動。由R7、R8和R9組成的電阻分壓網絡將芯片的欠壓和過壓電平分別設置在35V和80V。通過引腳8提供內部啟動偏置并驅動恒流源給Vcc電容C7充電。一旦U2導通,變壓器T1的輔助線圈(引腳2,3)就通過二極管D1和電阻R11提供工作偏置。
由漏感T1引起的電壓尖峰被C5、D6和R10組成的網絡所鉗位。R10上的實際額定功率是T1初級到次級漏電感的函數,并且越低越好。電容C6將轉換器的開關頻率設置在約220kHz。
由于需要二級隔離,TL431(U4)作為誤差放大器與光耦(U3)一起形成了電壓檢測和反饋電路。通過將電壓檢測引腳3接地已經使U2中的內部誤差放大器失效了,而引腳4上的放大器輸出補償節點用來通過光耦的光阻控制脈沖寬度。檢測到的輸出電壓被R16和R17分壓成TL431的2.5V參考電平,并由C9和R15設置適合DCM工作的閉環帶寬和相位余量。如果配置成CCM回掃工作,還需要額外的元件(C14、C15和R12)來穩定反饋環路。初級側的C8向U2提供噪聲去耦和額外的高頻滾降性能。這種實現方案提供的輸出調整率在線路和負載變化時均好于0.5%,閉環相位余量好于50℃。
輸出整流管D5是一個用于提高效率的3A肖特基器件,其輸出電壓要經過由C11、L2和C12組成的π網絡濾波。濾波輸出的典型峰峰值噪聲和紋波在所有正常負載和線路條件下都小于100mV。C13提供額外的高頻噪聲衰減。典型的輸入到輸出效率在滿負荷條件下為75%左右(圖2)。用基于MOSFET的同步整流電路代替D5可以獲得更高的效率(安森美的應用指南AND8127詳細介紹了如何實現回掃拓撲結構的簡單同步整流電路)。
圖2:效率與輸出功率關系圖。
過流保護功能是由NCP1031中的內部峰值電流限制電路提供的。在25℃環境中,當該電路配置為CCM回掃模式時,可以在過流和/或過溫限制功能啟動前提供1.3A的連續輸出電流,浪涌電流可高達1.5A。當配置為非連續模式時,電流限制在約1.0A左右,峰值電流可到1.2A。
電磁設計
非連續模式的回掃變壓器設計詳見圖3,連續模式的變壓器設計見圖4。在回掃變壓器設計中,重點是將繞組保持在單層中,并在磁芯結構的窗口長度上均勻分布,以便盡量減少漏感。在本方案中這一點可以很容易利用Ferroxcube公司的小型EF16鐵氧體磁心實現。
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圖3a:非連續模式回掃變壓器描述。
圖3:非連續模式回掃變壓器設計。
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圖4a: 連續模式變壓器描述。
圖4:連續模式變壓器設計。
非連續與連續模式工作
表1:以太網電源等級分類。
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在非連續模式回掃工作中,電感電流在MOSFET開關再次打開前降到了零。這種工作式使得輸出具有一階濾波器網絡特性,因此反饋環路的穩定電路簡單,可以獲得較寬的帶寬并實現良好的輸出瞬態響應。但遺憾的是這種工作模式會產生較高的峰值開關電流,并由于存在內部電流限制設置點和NCP1031中的熱保護電路而限制了電路的輸出功率。而在連續電流工作模式中,MOSFET可以在電感電流到零之前回到導通狀態,因此峰值開關電流較低,無需過流保護干涉就能獲得較高的輸出功率。不過這種工作模式也有代價,那就是控制環路帶寬必須做得更低,因此對負載和線路變化的瞬態響應較差。CCM工作模式會在電源拓撲響應特性中引入右半平面零點,需要用圖2所示額外的反饋元件進行補償才能獲得合適的反饋穩定性。由于輸出整流器此時必須強制關閉整流功能,因此CCM還會產生較多的電磁干擾。
基于NCP1031設計的以太網供電DC-DC轉換器技術
- NCP1031(7126)
- 以太(17439)
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雙向DC-DC轉換器的設計與分析
)雙向DC-DC轉換器樣機。憑借140分鐘的鉛酸電池容量,它從完全放電到完全充滿電,所需充電時間為2.3小時,隨后它還能為母線(1500W負載)提供28分鐘的供電。利用電路板上的系統控制電路,該樣機
2021-11-20 08:00:00
雙向DC-DC轉換器的設計與分析
)雙向DC-DC轉換器樣機。憑借140分鐘的鉛酸電池容量,它從完全放電到完全充滿電,所需充電時間為2.3小時,隨后它還能為母線(1500W負載)提供28分鐘的供電。利用電路板上的系統控制電路,該樣機
2021-11-23 06:30:00
基于TL494的DC-DC轉換器
描述直流-直流變換器這是一個使用TL494的DC-DC轉換器,ATX源變壓器一次繞組8+8匝,二次繞組210匝,通過可變電阻R5將其輸出從60V以下調節到500V以上,最初的想法是制造一個逆變器,該
2022-08-18 06:15:02
如何使用SiC功率模塊改進DC/DC轉換器設計?
設計方面,SiC功率模塊被認為是關鍵使能技術。 為了提高功率密度,通常的做法是設計更高開關頻率的功率轉換器。 DC/DC 轉換器和應用簡介 在許多應用中,較高的開關頻率會導致濾波器更小,電感和電容值
2023-02-20 15:32:06
嵌入式DC-DC轉換器怎么選擇?
許多工業系統,如測試測量設備,都需要嵌入式DC-DC轉換器,是因為這些應用所需的計算能力日益增加。這種計算能力由DSP 、FPGA 、數字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工藝幾何尺寸的日益縮小
2019-08-21 06:02:07
常見的DC-DC轉換器問題有哪些
),或者因為操作員出錯導致出現反向電池電壓(電壓變化范圍相當廣泛)。從SEPIC到4開關拓撲,有好幾種DC-DC轉換器拓撲可以執行升壓和降壓操作,但這些解決方案中沒有任何一個能夠在主動激活開關的情況,直接將輸入電壓輸入到輸出,現在依然是這樣。
2020-10-30 10:52:50
模塊化DC-DC轉換器有何優點
系統,成為能夠滿足這種要求的最高能效解決方案。人們早已認識到模塊化DC-DC轉換器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在設計中使用這種轉換器,尤其是在需要大量轉換器時。盡管開發成本仍...
2021-11-16 08:14:12
正激式和反激式DC-DC轉換器介紹
隔離式DC-DC轉換器在工業現場總線,工業自動化等上面應用非常廣泛,它能夠提供電流隔離,抵抗噪聲和提高安全性。隔離式DC-DC轉換器常采用變壓器或光耦合器來實現輸入輸出的電氣隔離。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
用于電信應用的35 W DC/DC單端正激轉換器NCP1216AforWGEVB
NCP1216AforWGEVB,NCP1216評估板,35W正激轉換器。 NCP1216AforWEVB是一款用于電信應用的35 W DC / DC單端正激轉換器。它具有36V至72V DC的輸入
2019-04-24 09:29:13
電子書:DC-DC 轉換器的應用與設計方案
原理DC-DC升壓轉換器的作用匯總記住這十一條,輕松搞定DC DC電源轉換電路設計如何使用一個DCDC轉換器來實現多路電壓輸出的電源方案dcdc隔離電源電路圖大全(全橋變換/推挽式/開關穩壓電源電路圖詳解
2019-03-14 16:52:46
電源內阻對DC-DC轉換器效率的影響
DC-DC轉換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統,在對電源電壓進行升壓、降壓或反相時,其效率高于95%。電源內阻是限制效率的一個重要因素。 立深鑫電子為大家描述了電源內阻的對效率
2021-11-16 08:52:21
能否介紹幾種Buck架構DC-DC轉換器?
Buck轉換器是一種開關模式的降壓型轉換器,它能提供在高壓降比 (VIN/VOUT) 和高負載電流下的高效率與高彈性。在本論壇能否介紹幾種Buck架構DC-DC轉換器?
2019-09-18 16:21:14
負載點DC-DC轉換器解決電壓精度、效率和延遲問題
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?效率和精度是兩大優勢,但實現POL轉換需要特別注意穩壓器設計。接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態響應的最佳方法之一。負載
2021-12-14 07:00:00
超小型DC-DC轉換器作用以及如何最好應用
的作用以及如何最好地應用它們。為什么轉向超小型轉換器?微小降壓(降壓模式)DC-DC電源轉換器的出現反映了從使用更大的中間總線轉換器(IBC)到為相對大的負載點(POL)轉換器供電,然后為相對
2018-12-24 19:42:43
降壓型電流模式DC-DC轉換器PAM2304
PAM2304 3Mhz,1A降壓DC-DC轉換器的典型應用。 PAM2304是一款降壓型電流模式DC-DC轉換器。在高負載時,恒定頻率PWM控制可實現出色的穩定性和瞬態響應
2019-03-14 14:17:05
非隔離式DC-DC降壓轉換器布局 - 哪個更好
我正在使用TPS62130進行DC-DC降壓轉換器布線。眾所周知,路由DC-DC轉換器的關鍵是減小電流回路面積。在我的設計中,我有一個專用的地平面,所以我有兩個選擇來關閉當前循環:左邊一個,循環在
2018-08-17 21:37:36
非隔離式的DC-DC轉換器解析
非隔離式的DC-DC轉換器都是基于降壓,升壓以及降壓-升壓型DC-DC轉換器而衍生出來的,下面就簡單介紹一下這三種DC-DC轉換器。 1.降壓型DC-DC轉換器 圖1顯示的是降壓型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
高效率的Ap1603升壓型DC-DC轉換器的應用
Ap1603升壓型DC-DC轉換器的典型應用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升壓型DC-DC轉換器,適用于使用少量單個NiMH或鋰離子電池的應用。只需要四個外部元件即可提供3.3V的固定輸出電壓
2020-06-18 07:34:17
VPT推出DC-DC電源轉換器系列
VPT推出DC-DC電源轉換器系列
VPT推出DC-DC電源轉換器系列的幾個新模塊,VPT為DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC電源轉換器產品線推出幾個新增模塊。這些模塊上
2010-05-14 16:17:312629
NCP1031 用于PoE和電信的集成DC-DC轉換器
電子發燒友網為你提供()NCP1031相關產品參數、數據手冊,更有NCP1031的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,NCP1031真值表,NCP1031管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2019-04-18 21:34:09
150W LLC高壓DC-DC諧振轉換器參考設計
150W LLC高壓DC-DC諧振轉換器參考設計(安徽理士電源技術有限公司 董杰)-參考設計報告:使用HiperLCS LCS 702HG設計的150W LLC高壓DC-DC諧振轉換器。
2021-09-28 16:46:5746
什么是DC-DC轉換器?DC-DC轉換器是如何命名的?
最近有網友問:什么是DC-DC轉換器?DC-DC轉換器是如何命名的?泰德蘭電子小編在這里和大家分享一下關于什么是DC-DC轉換器,首先我們先簡單了解下DC-DC轉換器,本文也將在下方附上一張關于
2021-11-09 19:20:5946
GreenBridge? 以太網供電評估套件用戶指南 30W 有源鉗位正激 DC-DC
GreenBridge? 以太網供電評估套件用戶指南 30W 有源鉗位正激 DC-DC
2022-11-14 21:08:370
源電阻:DC-DC轉換器電路中的效率殺手
DC-DC 轉換器通常用于電池供電設備和其他節能應用。與線性穩壓器一樣,DC-DC轉換器可以調節到較低的電壓。然而,與線性穩壓器不同的是,DC-DC轉換器可以升壓或反相輸入電壓以產生負電壓。另外,DC-DC轉換器在最佳條件下的效率高于95%。然而,這種效率受到耗散元件的限制。主要原因是電源中的電阻。
2023-03-15 11:44:483587
DC-DC轉換器工作原理是什么?
DC-DC轉換器工作原理是什么? DC-DC轉換器是一種電子設備,它可以將電源輸入電壓(VIN)變成不同的電壓輸出(VOUT),通常用于電路設計中,以實現電源管理和控制。這些轉換器將直流電(DC
2023-08-18 15:01:132705
DC-DC轉換器PCB設計的一些要點
DC-DC轉換器可以實現各種電壓電平的高效電源轉換和供電,但是隨著需求的不斷上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC轉換的PCB設計就更為重要了。下面說一說DC-DC轉換器 PCB設計的一些要點。
2023-10-23 11:24:15434
多相DC-DC轉換的優缺點 何時使用多相DC-DC轉換?
多相DC-DC轉換的優缺點 何時使用多相DC-DC轉換? DC-DC轉換器是一種電子設備,可將一種直流電壓轉換為另一種直流電壓。這些轉換器可以通過單相或多相技術實現。 在多相DC-DC轉換器中,多個
2023-10-31 09:41:20550
DC-DC轉換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉換器的工作原理
DC-DC轉換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉換器的工作原理
Boost升壓型DC-DC轉換器是一種常用的電源管理電路,它可以將較低的直流輸入電壓轉換成較高的直流輸出電壓。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
如何降低DC-DC轉換器的紋波噪聲
DC-DC轉換器是一種將直流電壓轉換為另一種直流電壓的電源轉換器,常見于各種電子設備中。在DC-DC轉換器中,紋波噪聲是一個重要的考慮因素。要降低DC-DC轉換器的紋波噪聲可以采取以下幾種方法:
2024-03-13 12:44:0586
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