离上次发文章已经过去一个月了。在这一个月的上班时间里,收获很多。虽然只是个小助理工程师,也经常做错事,工作也很不在状态,但没有给领导添太多乱子没有因我的问题炸机至少能说明我还能在这一行接着干下去。新人报道难免会出点错误,还是要心态放平不卑不亢继续加油。 再说点题外话,不知道大家有没有关注开关电源上的认证信息,例如Hi-POT、ATE等,如下图。 下面开始正题。这回要改的电源规格信息如下图。 这是戴尔一体机上的电源。从80plus金牌认证再结合电源体积成色等信息可以大概猜出电源的结构为主动PFC+LLC。由于台式机电源为12V输出,适用范围略小,于是我就想把它改成24V输出的,这样如果需要低压或调压输出,再加个BUCK变换器就能实现。 这是电源的初始状态,输出电压11.993V。经目测发现这个电源采用了CM6500作为PFC控制器,使用CM6901作为LLC控制器。经查找资料,CM6901的数据手册上有一张参考电路图,看着结构差不多,索性直接拿来当参考。 我们直接来看LLC变换器部分。由于LLC变换器是变频控制,且负载越重,电压越高,谐振频率越低越向谐振点靠近,因此想大范围调整LLC变换器的输出电压仅仅靠调整反馈电阻是没有用的,就算空载可以调到目标电压也带不起负载。所以要么更改变压器,要么调整谐振槽路参数。但我只想把输出电压升高一倍,再结合目前的变压器与输出整流状态,我决定把原有电路的同步全波整流改成非同步的全桥整流。再配合反馈电阻的调整,应该可以把输出电压改到24V。 但是计算机电源都有非常严格的保护措施,得先去掉保护才能按正常思路修改,否则一开机就保护了。这块也不例外,有一颗定制的监控保护芯片WT7529。这颗芯片没有资料,但是有类似型号WT7527,于是我发现只要把这个保护芯片拆除,再短接原来保护芯片的2-3脚焊盘就能正常开机。去掉保护芯片后便开始后面的修改工作。 调整后电路如下 调整后发现电压并没有按如期升高到24V,而是停在了21V左右。不管我怎么调整R72、R74的阻值输出电压都没有明显的变化。随后我测量了变压器次级的波形。 发现波形很不稳定,环路应该是失稳了。仔细检查后发现R72、R74电阻两端还并联了一颗电阻一颗电容,与内部误差放大器构成了一个三型补偿器,而输出电压的变化造成了环路参数出现了变化。反正我也不在乎瞬态响应,于是我去除了并联在分压上电阻两端的补偿网络,仅留下一个误差放大器上的二型补偿网络。此时再开机,发现变压器次级波形稳定了,但是输出电压仍然只有22V。 随后我接着增大分压上电阻,这时输出电压逐渐上升,开关频率逐渐降低。感觉有希望了,最终我把上电阻改成27.5K,下电阻改成3.3K,这时输出电压约在24.6V,虽然电阻值与计算出的不符,但至少是把电压提上去了。此时谐振频率约在77KHz。出现这种现象的原因我个人分析认为时谐振槽路增益有点低了,几伏的电压变化需要近60KHz的频率变化才能实现。 到这里对这个电源的修改就基本结束了,放上两张改的面目全非的图。 最后说一下开关电源改输出电压的思路。(1)首先确定电源结构,确定控制芯片的供电来源,有辅助电源的那最好,由辅助绕组供电的避免不了要改变压器或外加辅助电源。(2)去除保护电路或改造保护电路。(3)不管什么结构,小范围±10%左右的调整基本只要改反馈环路分压电阻,不需要改变压器。(4)大范围调压的,需要修改变压器匝比或修改输出整流方式。硬开关反激正激半桥全桥的先确定芯片输出最大占空比时能否满足需求,若不满足则需要修改变压器(5)修改输出电容耐压,避免电容超压出现意外。(6)修改反馈电阻,调整反馈环路补偿器。 谢谢大家阅读,如有错误还请指正!
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