新型反激變換器準(zhǔn)諧振控制器ICE1QS01及其應(yīng)用電路與設(shè)計(jì) 摘要:ICE1QS01是一種支持低功率待機(jī)和功率因數(shù)校正(PFC)的開(kāi)關(guān)電源準(zhǔn)諧振控制器。介紹了ICE1QS01的基本結(jié)構(gòu)、工作原理及其應(yīng)用電路與設(shè)計(jì)。 關(guān)鍵詞:準(zhǔn)諧振控制器;ICE1QS01;反激變換器;設(shè)計(jì)
0??? 引言 ??? ICE1QS01是英飛凌公司推出的一種輸出功率范圍從1W到300W,帶或不帶功率因數(shù)校正(PFC)的反激式變換器控制器。該控制器IC工作在準(zhǔn)諧振模式,典型應(yīng)用包括TV,VCR,DVD播放機(jī),衛(wèi)星接收機(jī)和筆記本電腦適配器等。 ??? 為了在輕載下降低功率消耗,ICE1QS01隨著負(fù)載的減小,其開(kāi)關(guān)頻率逐步數(shù)字式地降至20kHz的最低值。同時(shí),隨頻率降低保持準(zhǔn)諧振模式。在從滿載到空載的整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi),能夠平穩(wěn)工作。當(dāng)工作頻率降低時(shí),IC的數(shù)字抗抖動(dòng)電路可以消除過(guò)零信號(hào)的連續(xù)跳動(dòng),尤其是可以避免電視機(jī)中因偏轉(zhuǎn)引起的負(fù)載連續(xù)變化產(chǎn)生的抖動(dòng)。為了減小功率MOSFET的開(kāi)關(guān)應(yīng)力,功率晶體管總是在最低的電壓上接通。電壓調(diào)整既可利用內(nèi)部誤差放大器,也可利用外部光耦合器。由于采用新的初級(jí)調(diào)節(jié)方法,在變壓器控制繞組與控制輸入之間的外部整流電路,可用一個(gè)電壓分配器來(lái)取代。在待機(jī)模式下,IC自動(dòng)進(jìn)入突發(fā)模式,待機(jī)輸入功率遠(yuǎn)低于1W。保護(hù)功能包括Vcc過(guò)壓/欠壓鎖定,主線電壓欠壓關(guān)斷和電流限制等。ICE1QS01的啟動(dòng)電流僅約50μA,它是一種低功耗綠色SMPS芯片。 1??? 芯片的封裝與電路組成及其功能與工作原理 ??? ICE1QS01采用P-DIP-8-4封裝,引腳排列如圖1所示。表1列出了各引腳的功能。 圖1??? ICE1QS01的引腳排列 表1??? 引腳功能
??? ICE1QS01芯片主要由比較器,觸發(fā)器和數(shù)字處理電路組成,具體如圖2所示。
圖2??? ICE1QS01芯片電路組成 ??? 在圖2所示的電路中,左上角部分為折彎點(diǎn)(foldback point)校正單元。該部分電路的功能是在MOSFET導(dǎo)通期間,從腳RZI流出一個(gè)電流,電流源CS4提供的0.5mA的電流被扣除,所得到的電流I4乘以0.2(即為I3),被饋送到IC的PCS腳,從而增加PCS腳外部電容的充電電壓斜率。當(dāng)AC線路電壓升高時(shí),MOSFET的導(dǎo)通時(shí)間縮短,最大輸出功率保持不變。主線電壓通過(guò)Vcc偏置繞組并經(jīng)連接在腳RZI上的一支電阻來(lái)檢測(cè)。 ??? 在腳RZI內(nèi)部,門限電平5V和4.4V的比較器用于初級(jí)調(diào)整,門限電平1V和50mV的比較器分別是振鈴抑制時(shí)間比較器和過(guò)零信號(hào)比較器。 ??? 在圖2的右上角是計(jì)數(shù)器、定時(shí)器和比較器組成的數(shù)字頻率降低電路以及反相輸入端為VRM=4.8V與VRH=4.4V并帶VRH鎖定的比較器和反相輸入端VRL=3.5V并帶VRL鎖定的比較器。 ??? 在圖2的中央是軟啟動(dòng)和通—斷(on-off)觸發(fā)器。軟啟動(dòng)觸發(fā)器通過(guò)通—斷觸發(fā)器的上升沿(并利用沿檢測(cè)器ED1)置位。通—斷觸發(fā)器通過(guò)反相輸入端15V的比較器(圖2左下方)置位。該比較器上面是20V的Vcc過(guò)電壓比較器,下面是14?5V和9V的欠電壓比較器。IC腳PCS內(nèi)部電阻R2連接一個(gè)開(kāi)關(guān),該開(kāi)關(guān)由一個(gè)與門輸出控制,與門的輸入來(lái)自通—斷觸發(fā)器的輸出。在開(kāi)關(guān)接通時(shí),腳PCS外部電容放電到1.5V。當(dāng)進(jìn)入PCS腳的電流低于100μA時(shí),在主線欠電壓比較器輸出產(chǎn)生一個(gè)低電平輸出信號(hào)。該輸出信號(hào)經(jīng)一個(gè)與門和或門電路置位脈沖鎖定觸發(fā)器,與門的另一個(gè)輸入是接通時(shí)間觸發(fā)器的反相輸出。 ??? 位于圖2中間下方的是突發(fā)觸發(fā)器和脈沖鎖定觸發(fā)器。突發(fā)觸發(fā)器由IC腳SRC內(nèi)的2V比較器輸出置位。突發(fā)觸發(fā)器的輸出,連接到脈沖鎖定觸發(fā)器的置位輸入。脈沖鎖定觸發(fā)器的輸出,影響接通時(shí)間觸發(fā)器的復(fù)位輸入。接通時(shí)間觸發(fā)器的輸出,連接到IC腳OUT內(nèi)的輸出緩沖器。脈沖鎖定觸發(fā)器也可由20V的過(guò)電壓比較器置位。 ??? IC腳SRC內(nèi)部的電流源CS1為SRC腳外部電容器提供500μA的放電電流。與CS1并聯(lián)的電流源CS2,通過(guò)軟啟動(dòng)觸發(fā)器激活。CS2的電流通過(guò)50ms定時(shí)器控制逐步改變,以此為軟啟動(dòng)產(chǎn)生上升的調(diào)節(jié)電壓。 ??? 一個(gè)20kΩ的上控電阻R1下端在內(nèi)部連接到SRC腳,上端通過(guò)開(kāi)關(guān)連接到5V的參考電壓。該開(kāi)關(guān)由一個(gè)觸發(fā)器的輸出控制,該觸發(fā)器通過(guò)接通時(shí)間觸發(fā)器的輸出下降沿置位,以產(chǎn)生振鈴抑制時(shí)間。接通時(shí)間觸發(fā)器由過(guò)零信號(hào)經(jīng)過(guò)一個(gè)與門復(fù)位,該與門的另一個(gè)輸入是下部第二個(gè)觸發(fā)器的輸出。當(dāng)RZ1腳上的脈沖高度超過(guò)4?4V的門限時(shí),第二個(gè)觸發(fā)器置位。 ??? 在圖2右上部的數(shù)字頻率減小電路中,4位加/減(UP/DOWN)計(jì)數(shù)器的寄存數(shù)決定變壓器退磁后的過(guò)零信號(hào)數(shù)。過(guò)零信號(hào)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)輸入過(guò)零信號(hào),并由一個(gè)比較器檢測(cè)和放大。只要過(guò)零計(jì)數(shù)器存儲(chǔ)數(shù)與加/減計(jì)數(shù)器存儲(chǔ)數(shù)相等,比較器就發(fā)送一個(gè)輸出信號(hào)至接通時(shí)間觸發(fā)器,從而使功率MOSFET導(dǎo)通。為避免抖動(dòng),加/減計(jì)數(shù)器的存儲(chǔ)數(shù)僅在50ms定時(shí)器確定的每個(gè)50ms周期之后加1或減1改變,這種變化取于VRH和VRL鎖存狀態(tài)。如果兩個(gè)鎖存處于低態(tài),計(jì)數(shù)器增加1。如果僅VRL鎖定置位,加/減計(jì)數(shù)器仍不變化。如果VRL和VRH被置位于高電平,加/減計(jì)數(shù)器減少1。在此之后VRH與VRL鎖定被復(fù)位。在接下來(lái)的50ms內(nèi),VRH與VRL鎖存將再次置位。當(dāng)IC腳SRC上電壓VSRC<3.5V時(shí),VRL鎖定置位,加/減計(jì)數(shù)器加1;當(dāng)VSRC>4.4V時(shí),VRH鎖定置位,加/減計(jì)數(shù)器減1。在一個(gè)大的負(fù)載跳躍這后,為能迅速調(diào)節(jié)到最大的功率電平上,只要VSRC>4.8V時(shí),加/減計(jì)數(shù)器被置位到1(0001)。 2??? 應(yīng)用與設(shè)計(jì) 2.1??? 應(yīng)用實(shí)例與電路簡(jiǎn)析 ??? 圖3是由ICE1QS01作控制器的200W高端電視機(jī)SMPS電路。該電路輸入AC90~264V,4路輸出電壓/電流分別為135V/0.75A,30V/1.2A,15V/0.5A和7V/1.2A。 圖3??? 基于ICE1QS01的200W彩色電視機(jī)SMPS電路 ??? 連接于橋式整流器輸出與大容量濾波電容C07之間線路上的電感器L08,二極管D08以及在D08正極與功率開(kāi)關(guān)S01漏極之間的電容C08,組成PFC電荷泵電路。其作用是與輸入端EMI濾波器一起,可在橋式整流器輸入端產(chǎn)生正弦波電流。ICE1QS01內(nèi)集成低功率待機(jī)突發(fā)模式電路,可使待機(jī)輸入功率低于1W。在負(fù)載減小時(shí),利用集成數(shù)字處理電路能使開(kāi)關(guān)頻率逐步降低,并不產(chǎn)生任何抖動(dòng)。當(dāng)待機(jī)開(kāi)關(guān)S1斷開(kāi)時(shí),參考二極管D60導(dǎo)通,輸出電壓V2調(diào)節(jié)值由齊納二極管D61確定。當(dāng)ICE1QS01腳4上的VSRC低于2V時(shí),集成在芯片上的突發(fā)模式電路啟動(dòng)。在激活內(nèi)部突發(fā)模式比較器后,柵極驅(qū)動(dòng)輸出(OUT)切換到低電平,Vcc關(guān)閉門限由正常模式下的9V增加到14.5V。在突發(fā)模式期間,MOSFET導(dǎo)通時(shí)間至少為其最大導(dǎo)通時(shí)間的1/7。在突發(fā)之間的中斷時(shí)間(tbreake)縮短,輸出紋波通過(guò)跨越在AC主線輸入與二極管D26和D27接點(diǎn)之間的電容C21的一個(gè)附加充電電流而降低。 ??? 二極管D62為正常模式與待機(jī)突發(fā)模式之間的過(guò)渡狀態(tài)而加入。當(dāng)待機(jī)開(kāi)關(guān)S1閉合但輸出V2已經(jīng)無(wú)載時(shí),加入D62可保證在突發(fā)模式下的正常周期。當(dāng)V2變低時(shí),參考二極管D60被關(guān)斷。 ??? ICE1QS01腳3外部電阻R38和R29充當(dāng)變壓器脈沖的分壓器,腳3上的脈沖幅度約為4V。電容C29用作減小變壓器過(guò)沖。其腳2與DC干線電壓之間的電阻R22決定欠電壓鎖定門限。R22與電容C22相結(jié)合,可固定最大可能輸出功率。 2.2??? 主要元件選擇 2.2.1??? 變壓器設(shè)計(jì)要點(diǎn) ??? 在圖3所示的應(yīng)用電路中,變壓器T1的參量已基本標(biāo)明。在此僅簡(jiǎn)要敘述變壓器的計(jì)算公式。 ??? 首先,必須計(jì)算SMPS最大輸入功率。若SMPS最大輸出功率為Pout(max),效率為η(通常取80%),最大輸入功率Pin(max)為 ??? Pin(max)=Pout(max)/η(1) ??? 在最低AC線路電壓VAC(min)下,SMPS初級(jí)平滑電容器(如圖3中的C07)上的DC電壓VDC(min)為 ??? VDC(min)=VAC(min)Fnum(2) 式中:Fhum=0.9,為初級(jí)電容器上100Hz電壓紋波系數(shù); ????? VAC(min)在通用寬范圍AC供電線路下,通常為85V或90V。 ??? 在最高AC線路電壓VAC(max)(如264V)下,初級(jí)電容器上的最高DC電壓VDC(max)為 ??? VDC(max)=VAC(max)Fcp(3) 式中:Fcp為在初級(jí)電容器上的過(guò)電壓因數(shù),當(dāng)SMPS不帶PFC時(shí),Fcp=1;若SMPS帶PFC,Fcp=1.1。 ??? 通過(guò)初級(jí)繞組的最大平均電流IP(max)可由式(4)計(jì)算。 ??? IP(max)=Pin(max)/VDC(min)(4) ??? 變壓器初級(jí)繞組匝數(shù)Np的計(jì)算公式為 ??? Np=(5) 式中:Vd(max)=600V,為MOSFET允許最高漏極電壓; ????? Bmax=300mT,為變壓器磁芯最大允許磁通密度; ????? Fos為初級(jí)繞組過(guò)沖因數(shù),當(dāng)不帶PFC時(shí),Fos=1.3,當(dāng)帶PFC時(shí),Fos=1.8; ????? 磁芯有效截面積Ae和參量AL,可以從根據(jù)Pin(max)選擇的變壓器提供的數(shù)據(jù)中查得。 ??? 每匝次級(jí)電壓Vts為 ??? Vts=(6) ??? MOSFET的最大漏極電流Id(max)為 ??? Id(max)=2IDC(max)(7) ??? MOSFET最大導(dǎo)通時(shí)間ton(max)和最大截止時(shí)間toff(max)分別可用式(8)和式(9)計(jì)算。 ??? ton(max)=(8) ??? toff(max)=(9) ??? SMPS最低自由振蕩(free runnign)頻率為 ??? fmin=(10) ??? 如果SMPS最低頻率fmin<20kHz,即進(jìn)入可聞音頻范圍,應(yīng)根據(jù)式(5)重新計(jì)算,Bmax取一個(gè)較低的值。 2.2.2??? ICE1QS01各引腳外部主要元件的選擇考慮 ??? 對(duì)于圖3所示的應(yīng)用電路,IC1(ICE1QS01)各引腳外部主要元件的選取依據(jù)如下。 ??? 1)IC1腳2(PCS)上的電阻R22與電容C22 ??? 當(dāng)流入腳2的電流低于100μA時(shí),內(nèi)部主線欠壓保護(hù)電路啟動(dòng)。在電容C07上的最低DC電壓VDC(min)根據(jù)式(2)取114V,于是R22=1.14MΩ,可取1MΩ標(biāo)準(zhǔn)電阻。 ??? 當(dāng)R22選定之后,電容C22可根據(jù)式(11)計(jì)算。 ??? C22=VDC(min)ton(max)/(R22×3.5V)(11) ??? 2)腳3(RZ1)外部電阻R38,R29與電容C29 ??? R38的計(jì)算公式為 ??? R38=VDC(min)Nr/(Np×0.5mA)(12) 式中:Nr為變壓器(T1)調(diào)節(jié)繞組匝數(shù)。 ??? 當(dāng)選取VDC(min)=114V,Nr=7匝和Np=28匝時(shí),R38=57kΩ,可選取56kΩ標(biāo)準(zhǔn)電阻。 ??? R29與R38組成調(diào)整繞組感應(yīng)電壓的分壓器。調(diào)整繞組感應(yīng)電壓(正值)為15V,考慮到初級(jí)和次級(jí)調(diào)節(jié),R29可根據(jù)式(13)和式(14)確定。 ??? R29=R38/〔(15V/5V)-1〕(13) ??? R29=R38/〔(15V/4V)-1〕(14) ??? 在R38=56kΩ下,R29取值范圍為20~28kΩ。 ??? 電容C29的計(jì)算公式為 ??? C29=1000ns/R38(15) ??? 據(jù)此,C29可選擇22PF的陶瓷電容器。適當(dāng)選擇C29可在腳3得到令人滿意的電壓波形,保證MOSFET在最小的漏極電壓上導(dǎo)通。 ??? 3)腳4(SRC)上接地電容C28 ??? 接電容影響調(diào)整尤其是初級(jí)調(diào)整的速度,但不影響軟啟動(dòng)速度(原因是內(nèi)部數(shù)字軟啟動(dòng)電路被激活)。C28通常選取1.5~10nF的容值。 ??? 4)腳7(OUT)外部MOSFET柵極電阻R35 ??? 選擇R35=33~100Ω,在MOSFET功率耗散與射頻噪聲(EMI)之間提供較理想的折衷方案。 ??? 5)腳8(VCC)外部阻容元件 ??? 電容C26容量選取33μF(25V)即可。若C26過(guò)大,啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),并且突發(fā)頻率較低。 ??? C27充當(dāng)射頻濾波電容,可選取C27=100nF。 ??? 電阻R26可用于增加突發(fā)頻率,取值范圍為0~50Ω。R37充當(dāng)射頻濾波元件并對(duì)Vcc起穩(wěn)定作用,取值范圍為0~100Ω。 ??? ICE1QS01腳5(OFC)不用接地。 3??? 結(jié)語(yǔ) ??? ICE1QS01是一種被優(yōu)化的新型準(zhǔn)諧振控制器,其采用的適合于低端電視的低成本初級(jí)調(diào)節(jié)可以確保SMPS安全、可靠和有效地工作。這種調(diào)節(jié)技術(shù)因無(wú)須被隔離的次級(jí)反饋環(huán)而降低了成本。為了滿足低待機(jī)的需要,此IC特別增加了間歇模式和采用了獨(dú)特的數(shù)字式減頻特性的技術(shù),消除了影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的抖動(dòng)和支持穩(wěn)定的輸出電壓。 |
新型反激變換器準(zhǔn)諧振控制器ICE1QS01及其應(yīng)用電路與設(shè)計(jì)
- ICE1QS01(5144)
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2021-10-29 06:48:52
LLC諧振變換器的研究
進(jìn)行了對(duì)比,總結(jié)出LLC諧振變換器的主要優(yōu)點(diǎn)。并以400W LLC諧振變換器為目標(biāo)設(shè)計(jì),LLC前級(jí)使用APFC電路,后一級(jí)是LLC諧振變換器。
2018-07-26 08:05:45
LLC諧振變換器的設(shè)計(jì)要素
最近LCC諧振變換器備受關(guān)注,因?yàn)樗鼉?yōu)于常規(guī)串聯(lián)諧振變換器和并聯(lián)諧振變換器:在負(fù)載和輸入變 化較大時(shí),頻率變化仍很小,且全負(fù)載范圍內(nèi)切換可實(shí)現(xiàn)零電壓轉(zhuǎn)(ZVS)。本文介紹了LLC型諧振變換器的分析
2019-08-08 11:11:37
MP6901,快速關(guān)斷智能控制器
、DCM和準(zhǔn)諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)支持高側(cè)和低側(cè)整流高達(dá)1.5W在典型的筆記本適配器?積蓄力量應(yīng)用工業(yè)電力系統(tǒng)分布式電力系統(tǒng)電池供電系統(tǒng)?反激變換器qq歡迎交流 1433511556
2016-07-03 16:09:07
NCP1341高度集成的準(zhǔn)諧振反激式控制器
DN05086 / D,NCP1341的設(shè)計(jì)說(shuō)明是一款高度集成的準(zhǔn)諧振反激式控制器,適用于設(shè)計(jì)高性能離線式電源轉(zhuǎn)換器。憑借集成的有源X2電容放電功能,NCP1341可實(shí)現(xiàn)低于30 mW的空載功耗。準(zhǔn)
2020-08-14 09:34:24
PFC+反激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)問(wèn)題
前級(jí)PFC輸出電壓400V,后面用反激變換器來(lái)實(shí)現(xiàn)12V/400mA的輸出,反激變壓器如何進(jìn)行設(shè)計(jì)呢?看了好多帖子,理解的都不是很清楚。希望有高手可以分享一個(gè)案例
2018-05-17 20:16:10
SW1106集成氮化鎵直驅(qū)的高頻準(zhǔn)諧振模式反激控制器
SW1106 是一款針對(duì)離線式反激變換器的高性能高集成度準(zhǔn)諧振電流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高壓?jiǎn)?dòng)電路、線電壓掉電檢測(cè)和 X 電容放電功能。SW1106 內(nèi)置 6V 的驅(qū)動(dòng)電壓
2023-03-28 10:31:57
【每日電路賞析】反激變換器電路
是如何運(yùn)作的。反激式變換器的基本電路我們看了下圖的單輸出反激設(shè)計(jì)后,就知道如何自己搭建一個(gè)類似的電路了。 一個(gè)基礎(chǔ)的反激式轉(zhuǎn)換器需要一個(gè)開(kāi)關(guān),可以是一個(gè)FET或是一個(gè)晶體管,一個(gè)變壓器,一個(gè)輸出二極管,一個(gè)
2019-10-15 18:02:08
【轉(zhuǎn)】準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)雙管反激變換器
一種準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)雙管反激變換器。該變換器具有雙管反激變換器的優(yōu)點(diǎn),所有開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力鉗位在輸入電壓,因此,可選取低電壓等級(jí)、低導(dǎo)通電阻MOSFET以提高變換器的效率、降低成本。利用諧振電感與隔直電容
2018-08-25 21:09:01
一步步為你解析反激變換器設(shè)計(jì)
造成的諧振尖峰加在MOS 管的漏極,如果不加以限制,MOS 管的壽命將會(huì)大打折扣。因此需要采取措施,把這個(gè)尖峰吸收掉。反激變換器設(shè)計(jì)中,常用圖 9(a)所示的電路作為反激變換器的鉗位吸收電路(RCD鉗位
2021-07-02 06:00:00
一種寬輸出范圍的混合諧振半橋正反激變換器控制方法
前言:不對(duì)稱諧振半橋反激變換器(AHB)應(yīng)用在隔離型的直流轉(zhuǎn)直流領(lǐng)域,通過(guò)占空比調(diào)整半橋開(kāi)關(guān)的高端開(kāi)關(guān)的占空比實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電壓的控制,通過(guò)使用占空比調(diào)節(jié)方法,所以比較適合在寬輸入輸出范圍工作,比對(duì)
2023-03-23 14:19:33
串聯(lián)諧振變換器
電壓轉(zhuǎn)換比特性的改善。按照諧振元件的諧振方式可分為串聯(lián)諧振(也稱為串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置)變換器、并聯(lián)諧振變換器以及兩者結(jié)合產(chǎn)生的串并聯(lián)諧振變換器。串聯(lián)諧振:由于是串聯(lián)分壓方式,其直流增益總是小于1,類似
2020-10-13 16:49:00
為什么在反激變換器中使用BJT?
控制器的基本驅(qū)動(dòng)帶來(lái)了更大的壓力。當(dāng)為這個(gè)設(shè)計(jì)選擇一個(gè)反激控制器時(shí),要確保它是為了控制和驅(qū)動(dòng)適配器應(yīng)用程序中的BJT而設(shè)計(jì)的。UCC 28722反激控制器是針對(duì)主開(kāi)關(guān)采用BJT控制準(zhǔn)諧振/不連續(xù)反激變換器
2020-01-09 11:29:00
伊凡微 AP402B緊湊的二次側(cè)同步整流器控制器和高性能反激變換器驅(qū)動(dòng)器
伊凡微 AP402BAP402B是一個(gè)緊湊的二次側(cè)同步整流器控制器和高性能反激變換器驅(qū)動(dòng)器。不需要輔助繞組的快速關(guān)斷整流器,兼容CCM, DCM, QR 模式。SOT23-6L 封裝。 廣泛用于電源適配器, TYPE-C PD 充電器。詳見(jiàn)附件規(guī)格書。
2019-11-15 14:27:32
傳統(tǒng)的硬開(kāi)關(guān)反激變換器應(yīng)用設(shè)計(jì)
的電阻R去掉,同時(shí)將二極管換成功率MOSFET,這樣就變成了有源箝位反激變換器,通過(guò)磁化曲線在第一、第三象限交替工作,將吸收電路的電容Cc吸收的電壓尖峰能量,回饋到輸入電壓,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的正常工作。圖1
2018-06-12 09:44:41
使用LM5023準(zhǔn)諧振反激式控制器的PMP8655參考設(shè)計(jì)
描述 PMP8655 參考設(shè)計(jì)使用 LM5023 準(zhǔn)諧振反激式控制器從通用輸入生成24V@0.7A輸出。對(duì)輕負(fù)載效率的特別關(guān)注導(dǎo)致 1W 輸出功率和 90VAC 輸入的效率超過(guò) 82%。此外,LM5023 的谷底開(kāi)關(guān)允許該設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn) 88% 的最大效率。
2022-09-19 07:01:54
單級(jí)BUCK-BOOST變換器實(shí)現(xiàn)APFC的原理及分析
單級(jí)BUCK-BOOST變換器實(shí)現(xiàn)APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST電路和反激變換器隔離實(shí)現(xiàn)單級(jí)功率因數(shù)校正的原理和變換過(guò)程,給出了電路的Matlab仿真分析的模型。通過(guò)對(duì)變換器工作在DCM模式下的電路仿真,驗(yàn)證了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
雙管正激變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲(chǔ)能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開(kāi)關(guān)電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時(shí)甚至超過(guò)兩倍輸入電壓,過(guò)高的開(kāi)關(guān)電壓應(yīng)力成為限制正激變換器容量繼續(xù)增加的一個(gè)關(guān)鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
圖文實(shí)例講解:反激變換器的設(shè)計(jì)步驟
,建議不超過(guò) 4.7μH。10. Step10:鉗位吸收電路設(shè)計(jì)如圖 8 所示,反激變換器在 MOS 關(guān)斷的瞬間,由變壓器漏感 LLK 與 MOS 管的輸出電容造成的諧振尖峰加在 MOS 管的漏極,如果
2020-07-11 08:00:00
基于GaNFast?功率半導(dǎo)體的高效有源箝位反激變換器的設(shè)計(jì)考慮
采用GaNFast?功率半導(dǎo)體的高效有源箝位反激變換器的設(shè)計(jì)考慮
2023-06-21 06:24:22
基于LM5023的準(zhǔn)諧振反激變換器輸入電壓的輸出設(shè)計(jì)及原理圖 ,物料清單
描述PMP8735 參考設(shè)計(jì)使用 LM5023 準(zhǔn)諧振反激式控制器從 144VAC 至 253VAC 輸入電壓產(chǎn)生 5V@2.1A 輸出。
2018-07-27 10:26:30
基于SG3525控制的雙管正激變換器
的脈寬調(diào)制器是美國(guó)硅通用公司的第二代產(chǎn)品SG3525,這是一種性能優(yōu)良,功能齊全,通用性強(qiáng)的單片集成PWM控制器。由于它簡(jiǎn)單、可靠且使用方便靈活,大大簡(jiǎn)化了脈寬調(diào)制器的設(shè)計(jì)及調(diào)試。1、雙管正激變換器
2018-11-21 16:21:20
基于UCC28600的準(zhǔn)諧振反激式開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)方案
,廣泛用于消費(fèi)產(chǎn)品的電源設(shè)計(jì)中。新型的綠色電源系列控制器實(shí)現(xiàn)低至150 mW 的典型超低待機(jī)功耗。本文將闡述準(zhǔn)諧振反激式轉(zhuǎn)換器是如何提高電源效率以及如何用UCC28600設(shè)計(jì)準(zhǔn)諧振電源。 1 常規(guī)
2018-09-29 16:38:13
大牛總結(jié)的反激變換器設(shè)計(jì)筆記
設(shè)計(jì)為例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對(duì)輸入輸出進(jìn)行電氣隔離的低功率(1W~60W)開(kāi)關(guān)電源應(yīng)用場(chǎng)合,反激變換器(Flyback Converter)是最常
2021-09-16 10:22:50
如何對(duì)移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測(cè)試?
ZVS-PWM諧振電路拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">電路原理和各工作模態(tài)分析200W移相全橋諧振ZVS變換器關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)如何對(duì)200W移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測(cè)試?
2021-04-22 06:25:56
設(shè)計(jì)反激變換器 PCB 設(shè)計(jì)指導(dǎo)
相連。次級(jí)接地規(guī)則:a. 輸出小信號(hào)地與相連后,與輸出電容的的負(fù)極相連;b. 輸出采樣電阻的地要與基準(zhǔn)源(TL431)的地相連。PCB layout—實(shí)例總 結(jié)本文詳細(xì)介紹了反激變換器的設(shè)計(jì)步驟,以及
2020-07-23 07:16:09
設(shè)計(jì)反激變換器 仿真驗(yàn)證
型控制器UC3843(與NCP1015 控制原理類似),搭建反激變換器。其中,變壓器和環(huán)路補(bǔ)償參數(shù)均采用上文的范例給出的計(jì)算參數(shù)。仿真測(cè)試條件:低壓輸入(90VAC,雙路滿載)1.原理圖圖17 仿真原理圖
2020-07-22 07:39:08
設(shè)計(jì)反激變換器步驟 Step6:確定各路輸出的匝數(shù)
濾波器的轉(zhuǎn)折頻率要大于1/3 開(kāi)關(guān)頻率,考慮到開(kāi)關(guān)電源在實(shí)際應(yīng)用中可能會(huì)帶容性負(fù)載,L 不宜過(guò)大,建議不超過(guò)4.7μH。10. Step10:鉗位吸收電路設(shè)計(jì)如圖 8 所示,反激變換器在MOS 關(guān)斷的瞬間
2020-07-21 07:38:38
設(shè)計(jì)反激變換器步驟Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
設(shè)計(jì)為例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對(duì)輸入輸出進(jìn)行電氣隔離的低功率(1W~60W)開(kāi)關(guān)電源應(yīng)用場(chǎng)合,反激變換器(Flyback Converter)是最常
2020-07-20 08:08:34
設(shè)計(jì)反激變換器:補(bǔ)償電路設(shè)計(jì)
斷開(kāi),則從控制到輸出的傳遞函數(shù)(即控制對(duì)象的傳遞函數(shù))為:附錄分別給出了CCM模式和DCM模式反激變換器的功率級(jí)傳遞函數(shù)模型。NCP1015工作在DCM 模式,從控制到輸出的傳函為:其中:Vout1
2020-07-20 08:21:48
請(qǐng)大神指教一下迷津,萬(wàn)分感謝!這個(gè)DC-DC變換電路是正激式還是反激式?
請(qǐng)大神指教一下迷津,萬(wàn)分感謝!這個(gè)DC-DC變換電路是正激式還是反激式。誠(chéng)信求教,零電流準(zhǔn)諧振半橋式變換器是屬于正激式變換器還是反激式變換器?
2016-05-28 09:54:29
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
變換器是在傳統(tǒng)LC二階諧振變換器的基礎(chǔ)上增加一個(gè)并聯(lián)電感改進(jìn)而來(lái)的,相對(duì)于普通串、并聯(lián)諧振變換器在特性上有明顯的改善,同時(shí) LLC的設(shè)計(jì)也存在以下幾個(gè)難點(diǎn):(1) 控制方法復(fù)雜;(2) 參數(shù)配置困難
2019-09-28 20:36:43
輸出反灌電流零電壓軟開(kāi)關(guān)反激變換器
零電壓開(kāi)通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。圖1:輸出反灌電流零電壓軟開(kāi)關(guān)反激變換器圖2:輸出反灌電流零電壓軟開(kāi)關(guān)反激變換器
2021-05-21 06:00:00
連續(xù)電流模式反激變壓器的設(shè)計(jì)
反激式變換器以其電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低廉而深受廣大開(kāi)發(fā)工程師的喜愛(ài),它特別適合小功率電源以及各種電源適配器.但是反激式變換器的設(shè)計(jì)難點(diǎn)是變壓器的設(shè)計(jì),因?yàn)檩斎腚妷悍秶鷮?特別是在低輸入電壓,滿負(fù)載
2023-09-28 07:07:09
集成氮化鎵直驅(qū)的高頻準(zhǔn)諧振模式反激控制器
概述SW1106 是一款針對(duì)離線式反激變換器的高性能高集成度準(zhǔn)諧振電流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高壓?jiǎn)?dòng)電路、線電壓掉電檢測(cè)和 X 電容放電功能。SW1106 內(nèi)置 6V 的驅(qū)動(dòng)
2023-03-28 10:24:46
高效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧分享
漏感問(wèn)題是反激變換器的基本問(wèn)題。漏感是硬傷。要實(shí)現(xiàn)高效率,控制漏感是重頭戲。先做好漏感,再說(shuō)其余。漏感有多大?意味著能量傳遞損失多大,變換器效率損失有多大,鉗位電路熱損耗有多大。這都是額外的,其他變換器沒(méi)有的。
2023-09-19 07:44:19
高頻共模電流、電壓和阻抗的測(cè)量 —— 以反激變換器為例
的測(cè)量方法,并以一個(gè)反激(Flyback)變換器為例來(lái)說(shuō)明這一方法在實(shí)際中是如何應(yīng)用的。01輻射EMI基本原理變換器的EMI是怎么輻射出去的呢?實(shí)際上,變換器工作的時(shí)候,電路中會(huì)有產(chǎn)生高頻的dv/dt節(jié)點(diǎn)
2021-12-21 07:00:00
一種新型反激變換器的研究
本文基于NCP1205 芯片設(shè)計(jì)了一種新型準(zhǔn)諧振反激變換器。在分析該變換器工作原理的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了電路設(shè)計(jì)和工作頻率計(jì)算。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果,新型反激變換器具有良好的負(fù)載調(diào)整
2009-05-30 14:42:5019
NCP1342安森美 準(zhǔn)諧振反激控制器
安森美 準(zhǔn)諧振反激控制器 產(chǎn)品介紹:NCP1342準(zhǔn)諧振反激控制器是一種高度集成的高頻PWM(脈寬調(diào)制)控制器,旨在簡(jiǎn)化高性能脫機(jī)功率變換器的設(shè)計(jì)。NCP1342控
2023-07-05 15:44:15
準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)反激變換器的研究
介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開(kāi)關(guān)兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過(guò)適當(dāng)控制實(shí)現(xiàn)了零電壓開(kāi)通,減小了開(kāi)關(guān)損耗,提高了變換器的效
2010-10-13 15:59:1338
諧振復(fù)位雙開(kāi)關(guān)正激變換器的研究
摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開(kāi)關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開(kāi)關(guān)正激變換器開(kāi)關(guān)電壓應(yīng)力大和變換效率低的缺點(diǎn),而且具有占空比可以大于50%
2006-03-11 13:01:35941
ICE2QS02應(yīng)用電路
ICE2QS02應(yīng)用電路
ICE2QS02數(shù)字控制功能簡(jiǎn)介:與模擬電源管理IC相比,數(shù)字IC 可以實(shí)
2009-07-01 08:57:155903
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
摘要:為大幅度提高小功率反激開(kāi)關(guān)電源的整機(jī)效率,可選用副邊同步整流技術(shù)取代原肖特基二極管整流器。
2009-07-06 09:09:121538
諧振復(fù)位雙開(kāi)關(guān)正激變換器的研究
諧振復(fù)位雙開(kāi)關(guān)正激變換器的研究
摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開(kāi)關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開(kāi)關(guān)正激變換器開(kāi)
2009-07-11 09:29:471304
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1)
摘要:為大幅度提高小功率反激開(kāi)關(guān)電源的整機(jī)效率,可選用副邊同步整流技
2009-07-11 09:52:071440
準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)反激變換器的研究
準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)反激變換器的研究
摘要:介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開(kāi)關(guān)兩端
2009-07-15 09:03:575366
基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善研究
基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善 摘要:提出了一種基于NCP1380脈沖寬度(PWM)控制器的準(zhǔn)諧振反激變換器設(shè)計(jì)方案,該方案的脈沖寬度控制器通過(guò)使用谷值檢測(cè)與鎖定技術(shù)、壓控振蕩
2017-12-11 17:16:2037
準(zhǔn)諧振PWM控制器ICE2QS03G的性能特點(diǎn)及應(yīng)用
Infineon公司的ICE2QS03G是準(zhǔn)諧振PWM控制器,適用于離線開(kāi)關(guān)電源如LCD TV,CRT TV和筆記本電腦適配器。采用間歇模式操作,暫停時(shí)具有超低功耗。器件采用Bi CMOS技術(shù),高達(dá)
2021-03-11 16:39:304277
諧振半橋混合正反激變換器的控制策略
前言:不對(duì)稱諧振半橋反激變換器(AHB)應(yīng)用在隔離型的直流轉(zhuǎn)直流領(lǐng)域,通過(guò)占空比調(diào)整半橋開(kāi)關(guān)的高端開(kāi)關(guān)的占空比實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電壓的控制,通過(guò)使用占空比調(diào)節(jié)方法,所以比較適合在寬輸入輸出范圍工作,比對(duì)
2023-03-20 14:52:333990
不對(duì)稱半橋諧振反激變換器的實(shí)現(xiàn)原理和控制模型
小功率反激變換器目前主要是ACF應(yīng)用的多,但是最近又有一種新穎的拓?fù)洳粚?duì)稱半橋諧振反激開(kāi)始展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。
2023-05-02 15:19:002974
評(píng)論
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