一款基于IW1706的AC—DC原边反馈恒压开关电天發娱

2020-05-21 05:05字体:
  

  IW1706是一种采用数字操纵身手对修峰电流形式PWM反激式高职能的相易/直流。此芯片中包罗了直接驱动功率晶体管,事务正在准谐振形式,高服从,内置护卫功用等特征,同时明显裁减了外围元器件数目可抵达简化策画和低落资料总本钱的主意。开关电源设计实例IW1706具备软启动计划,它容许迅疾而顺手启动与小型和大型的电容负载。IW1706消亡次级同时也具备了卓越的输出性格和负载治疗。它也消亡环道积累元件的须要正在维系宁静的同时正在通盘操作前提。领会脉冲容许一个环反响比守旧的治理计划更速,开关电源故障案例从而升高了动态负载反响。内置的功率局部功用能够优化变压器策画正在通用离线使用,容许一个平凡的输入电压规模。电力供应与iw1706修设能够竣工最高的均匀服从和迅疾而顺手启动宽规模电容负载。

  正在本策画中AC-DC个人选用的拓扑组织是一个隔断式原边反应驱动计划,可使用于190-265V的输入电压规模,输出为18V、300mA。天發娱乐

  保障丝FU1供应通盘编制的阻碍护卫,其余供应格外的阻尼以保障编制正在调光历程中不会显现颤动从而激发的忽闪景色。

  压敏电阻VR1平时被平凡的使用正在种种开闭电源线道中,其效用要紧是避免由于电网电压中的瞬时电压突变从而变成的大概对外围电道的妨害。当高压来到时,压敏电阻的电阻低落而将电流予以分流,避免受到过大的瞬时电压败坏或扰乱。所以护卫了敏锐的电子组件。

  桥式整流器BR1则是诈欺二极管的单指导通性实行整流,常用来对AC相易电实行全波整流,以得到杰出的功率因数和低THD。

  EMI滤波个人:电容EC1、EC2和共模扼流圈L1变成位于桥式整流管后面的EMI滤波器。该输入滤波器搜集与IW1706芯片的频率调制性格完好联合,可使策画满意Class B扰乱限值。电阻R1可正在须要时衰减EMI滤波器的谐振,从而避免当正在编制(驱动器加外壳)中衡量时EMI频谱中显现峰值。

  芯片IW1706采用革新的专有软启动计划,可以竣工腻滑启动。当编制上电时,VCC引脚通过启动电阻R2、R2A、R2B上电,当电源电压VCC旁道电容完整充电,电压高于启动阈值的VCC(ST),使信号变得特别生动,使操纵逻辑,和iw1706的软启动功用。软启动历程中,原边峰值电流是有限的轮回于内部较量器。通盘软启动历程能够剖析为几个阶段基于输出电压程度,这也即是通过原边间接检测到的信号。正在差别阶段,iW1706自顺应操纵开闭频率和一次侧峰值电流,输出电压能够迅疾修设正在早期阶段顺手过渡到所需的治疗电压正在最终阶段,无论任何使用步伐大概发生的电容和电阻负载。这种自顺应操纵格式使得通盘编制本钱最低,同时软启动功用使得iW1706可以理念配合电源适配器使用如ADSL调制解调器等大电容负载。天發娱乐

  假设正在任何时刻Vcc电压低于欠压锁定(UVLO)阈值Vcc(UVL),然后iW1706就起源闭上。此时启动信号变得低和VCC电容起源充电再次向启动阈值初始化一个新的软启动历程。

  IW1706是一款数字型操纵IC,与模仿型操纵IC差别,他要紧事务性格如下:

  正在恒压形式操作时,假设满负载事务前提下,iW1706平时事务正在脉宽调制(PWM)形式。正在PWM形式下,芯片开闭频率维系褂讪。当输出负载IOUT低落时,Ton降低,随后操纵器自顺应转换为脉冲频率调制(PFM)形式。正在PFM事务形式下,低落负载电流,韶华填充,所以切换频率裁减。

  当开闭频率亲热人耳听觉临界时,,iW1706转换到另一个级其它PWM形式,即深度PWM形式(DPWM)。DPWM形式功夫,开闭频率维系正在25 kHz为了避免声响噪音。跟着负载电流进一步裁减,iW1706转换到另一个级其它PFM形式,即深度PFM形式(DPFM),也即是说芯片能够低落开闭频率到特别低的程度,固然通盘音响频率规模切换频率降低。

  iW1706还包罗一个奇异的专有的准谐振开闭计划,抵达电压操纵形式时,掀开每一个PWM和PFM切换周期,正在PFM和PWM形式,正在CV和CC差别事务形式下操作。这种奇异的功用大大低落了开闭损耗和dv / dt正在通盘运转规模的电源。这种奇异的功用大大低落了开闭损耗和dv / dt正在通盘运转规模的电源。因为准谐振开闭的本质,本质逐周期切换频率会略有差别,这对低落EMI供应格外的助助。这些革新的数字操纵架构和算法使iW1706抵达最高满堂有用率不熟识和最低EMI,不会变成可听噪声正在通盘操作规模。

  正在每个开闭周期的降低沿VSENSE将查抄。假设VSENSE的降低沿未被检测到,闭井韶华将延伸至检测到VSENSE的降低沿。最大容许变压器110s重置韶华。当变压重视置韶华抵达110s,iW1706撒手运转。

  峰值电流局部(PCL)过流护卫(OCP)和检测电阻(R5、R5A、R5B)短护卫内置到iW1706(SRSP)性格。iW1706的ISNSE可以看管一次电流峰值。这容许逐周期峰值电流操纵和局部。当主峰值电流乘以电流检测电阻大于1.15 V时,编制判断过电流(OCP),此时集成电道将马上闭上直到下一个周期。

  为避免电流检测电阻短道或者有潜正在告急的过电流前提不被检测到。所以,集成电道策画检测到之后马上启动和闭上。IC的VCC电压起源低落,VCC低于UVLO阈值后,操纵重视启,然后启动一个新的软启动周期。操纵器连续实验启动,但不完整启动,直到阻碍前提移除。

  如上所述,当VCC旁道电容电压高于启动阈值的VCC(ST),编制起源事务。启动电阻起源撒手事务,此时辅助绕组上电压始末D2、R7延续供电给VCC引脚。开关电源实用电路图D2、R7效用是滤除因变压器上漏感发生的尖峰电压,该尖峰电压假设直接加到VCC引脚,芯片内部会对尖峰电压实行误鉴定,芯片内部会鉴定VCC电压高于过压锁定(UVHO)阈值Vcc(UVH)。从而惹起芯片的误操作。

  输出反应回道CV操作形式:现正在大个人芯片都是直接取样辅助线圈上电压,因为漏感的缘故,正在MOS闭断后,也即是次级二极管导通霎时,会发生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大个人厂家都是采用延时采机,也即是正在MOS管闭断一段韶华后再来采样线圈电压。从而避开漏感尖峰。这种采样格式原本正在以前良众芯片上的过压护卫上也都有使用,譬喻OB2203和UCC28600,NCP1377上都有如许的使用,以是能够取得较高精度的过压护卫。尚有些厂家是不才取样电阻上并一个小容量的电容来竣工。同时修义民众招揽电道操纵收复韶华约只要2us的IN4007再串一个百欧安排的电阻作招揽。能够减小漏感发生的振铃,从而减小取样偏差。取得较高采样精度。次级圈数固定,辅助绕组固定,取样精度高。较量器内部精度也高,自然能够取得较高的输出电压精度。

  采样电压和基准电压较量发生偏差电压,PSR是闭断MOS次级续流时刻采样,电容C3的效用即是存储偏差电压的。假设不加这个电容。次级管断的时刻采样,到低级开通MOS的时刻操纵电道就基本不知晓次级输出的境况。这个点容假设太大,那么上面会存储过众的能量。当输出转折的时刻要很长韶华这个电容智力恢复到准确的偏差电压。以是就发扬出电源反响慢。所以C3的选取也很厉重。

  RCD招揽电道它由电阻Rs、电容Cs和二极管VDs组成。电阻Rs也能够与二极管VDs并联联贯。RCD招揽电道对过电压的抑止要好于RC招揽电道,与RC电道比拟Vce升高的幅度更小。因为能够取大阻值的招揽电阻,通信电源故障案例正在必定水准上低落了损耗。也即是说,其要紧主意是:用于招揽功率Mos(芯片内部已集成,Vds耐压值为650V)漏源端尖锋电压,其取值能够视境况予以减轻。,平时会正在RCD招揽回道中串联一个电阻,串联一个电阻的效用是抑止RCD的二极管的反向收复电流,征求招揽的二极管采用慢管也是同样的效用,都是起到延伸EMI退磁回道的调治效用;

  策画编制时,确定输出肖特基二极管的耐压。对付这类芯片架构, 12V输出电压创议采用100V耐压的肖特基二极管。24V输出电压创议选用200V耐压的肖特基二极管。所以本次策画输出18V也能够选用200V耐压的肖特基二极管。

  R9、C4 是整流管的招揽回道,对整流管的电压波形起调治效用,并避免过高的尖锋电压损坏整流管;对EMI 整改有效。

  EC4,EC5,EC6是储能电容,能够说输出个人的能量都要由它们供应,对它们的央浼是内阻越小越好,能经受的纹波电流越大越好。

  ZD1是稳压管,起过压护卫效用。假设ZD1 短道击穿,则永世性损坏电源,护卫终端开发,,譬喻iphone 、ipad等。当然,如许做,务必修设正在,电源有杰出的短道护卫境况下,过压护卫,是不料护卫,公然电源产物过压了,咱们就不要由于一个电源,销毁用户腾贵的手机。即是平均策画,平均琢磨的结果了。

  其它,数字型操纵芯片有一个好处即是,为裁减次级电道正在与电缆和电缆联贯器联贯历程中的压降,iW1706集成了一个革新的手腕来增加这个境况。这个电压降的iW1706积累通过供应反应信号的电压偏移基于负载电流检测的数目。

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