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经初级端进行精准控制的高效率充电器电源|乐鱼体育
本文摘要:初中级尾端调整控制板(PrimarySideRegulation,PSR)不务必次级线圈端系统对路线以后可在初中级尾端精确地操控充电头输入的CV/CC,搭建节电、效率高和降低成本的开关电源。

初中级尾端调整控制板(PrimarySideRegulation,PSR)不务必次级线圈端系统对路线以后可在初中级尾端精确地操控充电头输入的CV/CC,搭建节电、效率高和降低成本的开关电源。这类PSR不但包含了弹跳频体制来降低EMI,更为还包含了低电量模式降低关机时的开关电源耗费。

  图1为应用初中级尾端调整操控的反激式转化器设计方案案例。PSR控制板为了更好地获得次级线圈尾端输入电压的信息,应用特有的方法检测变压器輔助绕组上的波型,以获得次级线圈端输入信息进行反馈调节。图2下图为关键的工作中波型。图1,应用PSR操控的返驰式转化器原理图图2,控制板的输入波型  针对应用PSR控制板的反激式(flyback)转化器工作中于不到数导通方式下不容易获得不错的输入调整工作能力。

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因而转化器的原理以下:  当PSR內部的MOSFET导通时[ton],輸出端电压VIN不容易建立在变压器的两边,因而变压器初中级端电流量iP将不容易由零线形地降低到ipk.;因此 ipk.能够由式(1)推理出有。在这里段期内,輸出端动能不容易存储在变压器中。  当 MOSFET 总计时[toff],本来储存在变压器的动能不容易使次级线圈端二极管导通,将动能教授给特性阻抗尾端。在这里段期内,输入端电压与次级线圈尾端二极管的顺一行合电压将不容易光源到輔助绕组,因而可将輔助绕组电压VAUX 答复为式(2)。

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这时PSR內部的抽样体制将不容易抽样輔助绕组上的电压,而输入电压的信息将不容易随次级线圈尾端电流量提升而得知。PSR得到 输入电压的信息之后与內部参考电压VREF比较,组成一个电压电源电路操控MOSFET的导通時间以稳定稳定的输入电压。  当次级线圈端输入二极管上的电流量提升为零时,这时輔助绕组上的电压不容易由于变压器的电感器与MOSFET上输入电容器COSS造成串联谐振,直至MOSFET再一次导通。  (1)  (2)  在其中LP为变压器初中级端感量;ton为MOSFET的导通時间;NAUX/NS为变压器輔助绕组与次级线圈尾端绕组的匝数比;VO为输入电压;VF为次级线圈尾端输入二极管的因此以一行合电压。

  这一抽样的方法某种意义能够得到 变压器的静电感应時间tdis,如图2下图,次级线圈尾端输入二极管上的电流量均值不容易相同输入电流量IO,因而输入电流量IO能够意谓ipk与tdis答复为式(3)  (3)  在其中tS为PSR控制板的开关电源周期时间;NP/NS为初中级尾端与次级线圈端匝数比;RSENSE为初中级尾端电流量取样电阻器。  具体搭建一个5W的充电头,输入规格型号的界定为9V/1A。


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