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【原創(chuàng)】20--375V超寬輸入范圍反激式電源 陸續(xù)上傳資料,14樓更新

    【PCB版本已經(jīng)回來,將輸入下限做到20VDC,詳細(xì)資料慢慢上傳,14樓更新】

    自從“原創(chuàng)”啟動(dòng),各路隱居已久的高人陸續(xù)現(xiàn)身了,作為初學(xué)者,實(shí)在拿不出像樣的,最近段時(shí)間,在做一個(gè)號(hào)稱超寬輸入范圍的電源,算是略有體會(huì)吧,這里拿出來和大家分享一下,希望對(duì)大家有用。

    超寬輸入范圍有多寬,目前幫人做到的,輸入電壓低至28V,高至265V或者DC375V,當(dāng)然,從測試結(jié)果看,范圍應(yīng)該是可以更寬的;輸出為5V/1A,輸出紋波暫定為小于100mVpp吧。

    先把實(shí)驗(yàn)的幾個(gè)圖發(fā)上來。

IMG20140422001

IMG20140505001

IMG20140505002

全部回復(fù)(73)
正序查看
倒序查看
2014-05-05 22:40
發(fā)現(xiàn)大嬸,頂頂更健康。
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2014-05-06 00:23
板子也太丑,建議拿出真實(shí)水平
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2014-05-06 08:27
沒有什么實(shí)質(zhì)的內(nèi)容
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2014-05-06 08:47
@chenshengyi881
板子也太丑,建議拿出真實(shí)水平
打板快回來了,這只是個(gè)試驗(yàn)品
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2014-05-06 08:47
@化二為一
沒有什么實(shí)質(zhì)的內(nèi)容
稍后奉上
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2014-05-06 08:55

    這兩個(gè)實(shí)物樣品都是在以前別的板子上搭接的,僅用來驗(yàn)證可行性,看起來可能不太舒服,但不影響整個(gè)分析計(jì)算過程,稍后打板回來了,上個(gè)美觀的圖片。

    之前發(fā)個(gè)帖子談過這個(gè)電源的設(shè)計(jì),但由于實(shí)驗(yàn)考慮不周,打回來的板子在輸出紋波和溫度上都無法滿足要求,因此夭折了,這次的電路,在上圖幾個(gè)板子上嚴(yán)格驗(yàn)證過,可以放心寫出來了。

    基本的思路是:單端反激,電流控制模式,斷續(xù)模式。

    用單端反激這是不難想象的,反激是最容易實(shí)現(xiàn)寬范圍輸入的;采用電流控制模式,可以說在這里有利有弊,后面會(huì)提到這個(gè)問題;斷續(xù)模式和連續(xù)模式的問題,之前討論過,后面會(huì)繼續(xù)補(bǔ)充。

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2014-05-06 09:19
@rj44444
  這兩個(gè)實(shí)物樣品都是在以前別的板子上搭接的,僅用來驗(yàn)證可行性,看起來可能不太舒服,但不影響整個(gè)分析計(jì)算過程,稍后打板回來了,上個(gè)美觀的圖片。  之前發(fā)個(gè)帖子談過這個(gè)電源的設(shè)計(jì),但由于實(shí)驗(yàn)考慮不周,打回來的板子在輸出紋波和溫度上都無法滿足要求,因此夭折了,這次的電路,在上圖幾個(gè)板子上嚴(yán)格驗(yàn)證過,可以放心寫出來了。  基本的思路是:單端反激,電流控制模式,斷續(xù)模式。  用單端反激這是不難想象的,反激是最容易實(shí)現(xiàn)寬范圍輸入的;采用電流控制模式,可以說在這里有利有弊,后面會(huì)提到這個(gè)問題;斷續(xù)模式和連續(xù)模式的問題,之前討論過,后面會(huì)繼續(xù)補(bǔ)充。

    首先發(fā)一個(gè)PI公司TNY系列設(shè)計(jì)超寬范圍輸入電源的資料。

    超寬電源輸入18-265v(英文).pdf

    TNY系列做超寬輸入范圍,從控制方法上來說是不錯(cuò)的,TNY系列采用了簡單的ON/OFF模式,變頻控制,對(duì)于超寬輸入范圍,不會(huì)像定頻PWM一樣進(jìn)入混亂的脈沖丟失現(xiàn)象。

    但問題同樣很嚴(yán)重,首先是內(nèi)置功率管嚴(yán)格限制了輸出功率,阻礙了效率的提高。低壓輸入下,初級(jí)側(cè)峰值電流和有效值電流都較大,內(nèi)置功率管動(dòng)輒幾歐到十幾歐的Rdson,開關(guān)管導(dǎo)通損耗相當(dāng)嚴(yán)重,同時(shí),管壓降也使得實(shí)際加在初級(jí)電感上的電壓大大降低,原本就低的輸入電壓變得捉襟見肘。例如在85--265V下能夠輸出十多W的TNY280,用在30VDC下,輸出功率不足5W!

    另一個(gè)問題就是紋波和音頻噪聲問題,這兩個(gè)問題源于變頻控制。非固定的開關(guān)頻率導(dǎo)致紋波是畸形的,這點(diǎn)論壇的zhenxiang也提到過,同時(shí),輕載下的突發(fā)模式對(duì)變壓器的工藝提出較高的要求,防止音頻噪聲也需要下一點(diǎn)功夫。

    上個(gè)圖,這個(gè)電路實(shí)際搭了下,最終放棄了,不過啟動(dòng)電路可以參考一下。

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2014-05-06 11:05
@rj44444
  首先發(fā)一個(gè)PI公司TNY系列設(shè)計(jì)超寬范圍輸入電源的資料。   超寬電源輸入18-265v(英文).pdf  TNY系列做超寬輸入范圍,從控制方法上來說是不錯(cuò)的,TNY系列采用了簡單的ON/OFF模式,變頻控制,對(duì)于超寬輸入范圍,不會(huì)像定頻PWM一樣進(jìn)入混亂的脈沖丟失現(xiàn)象。  但問題同樣很嚴(yán)重,首先是內(nèi)置功率管嚴(yán)格限制了輸出功率,阻礙了效率的提高。低壓輸入下,初級(jí)側(cè)峰值電流和有效值電流都較大,內(nèi)置功率管動(dòng)輒幾歐到十幾歐的Rdson,開關(guān)管導(dǎo)通損耗相當(dāng)嚴(yán)重,同時(shí),管壓降也使得實(shí)際加在初級(jí)電感上的電壓大大降低,原本就低的輸入電壓變得捉襟見肘。例如在85--265V下能夠輸出十多W的TNY280,用在30VDC下,輸出功率不足5W!  另一個(gè)問題就是紋波和音頻噪聲問題,這兩個(gè)問題源于變頻控制。非固定的開關(guān)頻率導(dǎo)致紋波是畸形的,這點(diǎn)論壇的zhenxiang也提到過,同時(shí),輕載下的突發(fā)模式對(duì)變壓器的工藝提出較高的要求,防止音頻噪聲也需要下一點(diǎn)功夫。  上個(gè)圖,這個(gè)電路實(shí)際搭了下,最終放棄了,不過啟動(dòng)電路可以參考一下。[圖片]
寬的電壓輸入范圍,是不是對(duì)變壓器的要求高?。?!
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2014-05-06 11:17
@化二為一
寬的電壓輸入范圍,是不是對(duì)變壓器的要求高?。?!
其實(shí)主要是一個(gè)折中的問題,采用適當(dāng)?shù)念l率,得到可以接受的導(dǎo)通時(shí)間,同時(shí)通過嚴(yán)格的計(jì)算,保證器件工作在預(yù)期的狀態(tài),最后就是選用合適的器件,盡量提高效率。
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zhenxiang
LV.10
11
2014-05-06 16:58
@rj44444
其實(shí)主要是一個(gè)折中的問題,采用適當(dāng)?shù)念l率,得到可以接受的導(dǎo)通時(shí)間,同時(shí)通過嚴(yán)格的計(jì)算,保證器件工作在預(yù)期的狀態(tài),最后就是選用合適的器件,盡量提高效率。
就這幾天我剛做了一個(gè)最低36DC輸入最高到375DC的,一樣采用的TNY268PN,輸出5.5W 。實(shí)際調(diào)試在輸入在33V以下時(shí)帶滿負(fù)載有響聲到36V就正常了。低于30V時(shí)關(guān)斷輸出。然后全范圍5V輸出紋波峰峰值小于20MV因?yàn)槭亲冾l控制沒法測到穩(wěn)定的波形,π型濾波前面電容470uF 后面電容220uF 電感8uH. 空載全范圍沒響聲。關(guān)鍵點(diǎn)1變壓器磁通密度的設(shè)計(jì) 2反饋補(bǔ)償設(shè)計(jì) 3芯片峰值電流限制點(diǎn)的設(shè)計(jì)
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2014-05-06 18:00
@zhenxiang
就這幾天我剛做了一個(gè)最低36DC輸入最高到375DC的,一樣采用的TNY268PN,輸出5.5W。實(shí)際調(diào)試在輸入在33V以下時(shí)帶滿負(fù)載有響聲到36V就正常了。低于30V時(shí)關(guān)斷輸出。然后全范圍5V輸出紋波峰峰值小于20MV因?yàn)槭亲冾l控制沒法測到穩(wěn)定的波形,π型濾波前面電容470uF后面電容220uF電感8uH.空載全范圍沒響聲。關(guān)鍵點(diǎn)1變壓器磁通密度的設(shè)計(jì)2反饋補(bǔ)償設(shè)計(jì)3芯片峰值電流限制點(diǎn)的設(shè)計(jì)
真版做得比較深入,今天我基本實(shí)驗(yàn)成功了,遲些把圖片放上來,輸入可以低至20V,實(shí)際上,除掉整流橋,大概只有18V了,輸出5V/1A,紋波低于50mVpp。
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zoufeihu
LV.5
13
2014-05-06 21:17
@rj44444
  首先發(fā)一個(gè)PI公司TNY系列設(shè)計(jì)超寬范圍輸入電源的資料。   超寬電源輸入18-265v(英文).pdf  TNY系列做超寬輸入范圍,從控制方法上來說是不錯(cuò)的,TNY系列采用了簡單的ON/OFF模式,變頻控制,對(duì)于超寬輸入范圍,不會(huì)像定頻PWM一樣進(jìn)入混亂的脈沖丟失現(xiàn)象。  但問題同樣很嚴(yán)重,首先是內(nèi)置功率管嚴(yán)格限制了輸出功率,阻礙了效率的提高。低壓輸入下,初級(jí)側(cè)峰值電流和有效值電流都較大,內(nèi)置功率管動(dòng)輒幾歐到十幾歐的Rdson,開關(guān)管導(dǎo)通損耗相當(dāng)嚴(yán)重,同時(shí),管壓降也使得實(shí)際加在初級(jí)電感上的電壓大大降低,原本就低的輸入電壓變得捉襟見肘。例如在85--265V下能夠輸出十多W的TNY280,用在30VDC下,輸出功率不足5W!  另一個(gè)問題就是紋波和音頻噪聲問題,這兩個(gè)問題源于變頻控制。非固定的開關(guān)頻率導(dǎo)致紋波是畸形的,這點(diǎn)論壇的zhenxiang也提到過,同時(shí),輕載下的突發(fā)模式對(duì)變壓器的工藝提出較高的要求,防止音頻噪聲也需要下一點(diǎn)功夫。  上個(gè)圖,這個(gè)電路實(shí)際搭了下,最終放棄了,不過啟動(dòng)電路可以參考一下。[圖片]
是充電器嗎,能貼個(gè)原理圖最好了
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2014-05-07 09:32
@rj44444
  首先發(fā)一個(gè)PI公司TNY系列設(shè)計(jì)超寬范圍輸入電源的資料。   超寬電源輸入18-265v(英文).pdf  TNY系列做超寬輸入范圍,從控制方法上來說是不錯(cuò)的,TNY系列采用了簡單的ON/OFF模式,變頻控制,對(duì)于超寬輸入范圍,不會(huì)像定頻PWM一樣進(jìn)入混亂的脈沖丟失現(xiàn)象。  但問題同樣很嚴(yán)重,首先是內(nèi)置功率管嚴(yán)格限制了輸出功率,阻礙了效率的提高。低壓輸入下,初級(jí)側(cè)峰值電流和有效值電流都較大,內(nèi)置功率管動(dòng)輒幾歐到十幾歐的Rdson,開關(guān)管導(dǎo)通損耗相當(dāng)嚴(yán)重,同時(shí),管壓降也使得實(shí)際加在初級(jí)電感上的電壓大大降低,原本就低的輸入電壓變得捉襟見肘。例如在85--265V下能夠輸出十多W的TNY280,用在30VDC下,輸出功率不足5W!  另一個(gè)問題就是紋波和音頻噪聲問題,這兩個(gè)問題源于變頻控制。非固定的開關(guān)頻率導(dǎo)致紋波是畸形的,這點(diǎn)論壇的zhenxiang也提到過,同時(shí),輕載下的突發(fā)模式對(duì)變壓器的工藝提出較高的要求,防止音頻噪聲也需要下一點(diǎn)功夫。  上個(gè)圖,這個(gè)電路實(shí)際搭了下,最終放棄了,不過啟動(dòng)電路可以參考一下。[圖片]

    前面有網(wǎng)友說飛線亂搭的太丑了,這里先把PCB打樣出來的實(shí)物圖放上來,希望對(duì)得起觀眾。

    圖非常清晰了,連IC和阻值都看得出來,大家都能看見,IC就是萬能的UC3843,所以如果要我放一張?jiān)韴D上來,大可不必了,這里告訴大家,開關(guān)頻率設(shè)定在40KHz,單獨(dú)用了一個(gè)1N60的MOS管做成電流源啟動(dòng),啟動(dòng)后關(guān)閉。至于其余部分的電路,和常規(guī)3843的配置沒有區(qū)別。

    首先看一下DC20V下的測試波形。

    第一個(gè)是MOS管漏極電壓,滿載和最低輸入下,依然保持在DCM,第二個(gè)圖是輸出紋波,直接用地線夾測的,50mVpp以內(nèi),頻率是開關(guān)頻率的紋波,估計(jì)電容用好點(diǎn)的,還能進(jìn)一步降低吧。

    20VDC下,對(duì)開關(guān)管是個(gè)考驗(yàn),這個(gè)5W的電源,可能要用到10A的MOSFET,得以保持較低的導(dǎo)通損耗,好在,3843的驅(qū)動(dòng)能力還可以。輸入整流橋的壓力也很大,相應(yīng)的電流,后續(xù)會(huì)連同變壓器的設(shè)計(jì)一起給出計(jì)算方法。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線

    接下來上一下265VAC下的測試波形。

    首先看一下滿載下的柵極電壓。

    Ton不足1uS了,但是占空比依然是穩(wěn)定的。

    再看輸出紋波。

    依然保持在50mVpp內(nèi),定頻PWM的控制方式,紋波總是比較規(guī)則好看的。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線

    再看下265V,半載的情況。

    Ton不足500nS了,但是依然沒有發(fā)生脈沖丟失。

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線

    讓情況更極端一些,100mA負(fù)載,即1/10負(fù)載。

    MOS管還沒完全開啟就關(guān)斷了!驅(qū)動(dòng)依然沒有發(fā)生脈沖丟失!

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zhenxiang
LV.10
15
2014-05-07 10:55
@rj44444
  前面有網(wǎng)友說飛線亂搭的太丑了,這里先把PCB打樣出來的實(shí)物圖放上來,希望對(duì)得起觀眾。[圖片][圖片]  圖非常清晰了,連IC和阻值都看得出來,大家都能看見,IC就是萬能的UC3843,所以如果要我放一張?jiān)韴D上來,大可不必了,這里告訴大家,開關(guān)頻率設(shè)定在40KHz,單獨(dú)用了一個(gè)1N60的MOS管做成電流源啟動(dòng),啟動(dòng)后關(guān)閉。至于其余部分的電路,和常規(guī)3843的配置沒有區(qū)別。  首先看一下DC20V下的測試波形。[圖片][圖片]  第一個(gè)是MOS管漏極電壓,滿載和最低輸入下,依然保持在DCM,第二個(gè)圖是輸出紋波,直接用地線夾測的,50mVpp以內(nèi),頻率是開關(guān)頻率的紋波,估計(jì)電容用好點(diǎn)的,還能進(jìn)一步降低吧。  20VDC下,對(duì)開關(guān)管是個(gè)考驗(yàn),這個(gè)5W的電源,可能要用到10A的MOSFET,得以保持較低的導(dǎo)通損耗,好在,3843的驅(qū)動(dòng)能力還可以。輸入整流橋的壓力也很大,相應(yīng)的電流,后續(xù)會(huì)連同變壓器的設(shè)計(jì)一起給出計(jì)算方法。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  接下來上一下265VAC下的測試波形。  首先看一下滿載下的柵極電壓。[圖片][圖片]  Ton不足1uS了,但是占空比依然是穩(wěn)定的。  再看輸出紋波。[圖片]  依然保持在50mVpp內(nèi),定頻PWM的控制方式,紋波總是比較規(guī)則好看的。----------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  再看下265V,半載的情況。[圖片][圖片]   Ton不足500nS了,但是依然沒有發(fā)生脈沖丟失。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  讓情況更極端一些,100mA負(fù)載,即1/10負(fù)載。[圖片][圖片]  MOS管還沒完全開啟就關(guān)斷了!驅(qū)動(dòng)依然沒有發(fā)生脈沖丟失!
看到了搞得不錯(cuò)啊??闯鰜砹诉@個(gè)要把頻率做低。高輸入時(shí)候才能保證不丟波。
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2014-05-07 11:08
@zhenxiang
看到了搞得不錯(cuò)啊??闯鰜砹诉@個(gè)要把頻率做低。高輸入時(shí)候才能保證不丟波。
確實(shí)是的,40KHz,1/10負(fù)載下的波形算是極致了,Ton再小,肯定要丟脈沖了
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zhenxiang
LV.10
17
2014-05-07 14:13
@rj44444
確實(shí)是的,40KHz,1/10負(fù)載下的波形算是極致了,Ton再小,肯定要丟脈沖了
是否可以這樣在一段低電壓輸入時(shí)采用一較高的震蕩頻率,輸入電壓升高后用一個(gè)低點(diǎn)的震蕩頻率。即調(diào)頻也調(diào)占空比。
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2014-05-07 14:20
@zhenxiang
是否可以這樣在一段低電壓輸入時(shí)采用一較高的震蕩頻率,輸入電壓升高后用一個(gè)低點(diǎn)的震蕩頻率。即調(diào)頻也調(diào)占空比。

AN1327-D.PDF

確實(shí)有這樣做的,不過我還沒有想到這樣做有什么很大的優(yōu)勢(shì)

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2014-05-07 17:55
給樓主點(diǎn)贊~~~期待更多無私分享哦~
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2014-05-07 20:01
@電源網(wǎng)-源源
給樓主點(diǎn)贊~~~期待更多無私分享哦~
還是師姐好啊,看帖必回
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2014-05-08 12:14
@rj44444
  前面有網(wǎng)友說飛線亂搭的太丑了,這里先把PCB打樣出來的實(shí)物圖放上來,希望對(duì)得起觀眾。[圖片][圖片]  圖非常清晰了,連IC和阻值都看得出來,大家都能看見,IC就是萬能的UC3843,所以如果要我放一張?jiān)韴D上來,大可不必了,這里告訴大家,開關(guān)頻率設(shè)定在40KHz,單獨(dú)用了一個(gè)1N60的MOS管做成電流源啟動(dòng),啟動(dòng)后關(guān)閉。至于其余部分的電路,和常規(guī)3843的配置沒有區(qū)別。  首先看一下DC20V下的測試波形。[圖片][圖片]  第一個(gè)是MOS管漏極電壓,滿載和最低輸入下,依然保持在DCM,第二個(gè)圖是輸出紋波,直接用地線夾測的,50mVpp以內(nèi),頻率是開關(guān)頻率的紋波,估計(jì)電容用好點(diǎn)的,還能進(jìn)一步降低吧。  20VDC下,對(duì)開關(guān)管是個(gè)考驗(yàn),這個(gè)5W的電源,可能要用到10A的MOSFET,得以保持較低的導(dǎo)通損耗,好在,3843的驅(qū)動(dòng)能力還可以。輸入整流橋的壓力也很大,相應(yīng)的電流,后續(xù)會(huì)連同變壓器的設(shè)計(jì)一起給出計(jì)算方法。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  接下來上一下265VAC下的測試波形。  首先看一下滿載下的柵極電壓。[圖片][圖片]  Ton不足1uS了,但是占空比依然是穩(wěn)定的。  再看輸出紋波。[圖片]  依然保持在50mVpp內(nèi),定頻PWM的控制方式,紋波總是比較規(guī)則好看的。----------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  再看下265V,半載的情況。[圖片][圖片]   Ton不足500nS了,但是依然沒有發(fā)生脈沖丟失。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  讓情況更極端一些,100mA負(fù)載,即1/10負(fù)載。[圖片][圖片]  MOS管還沒完全開啟就關(guān)斷了!驅(qū)動(dòng)依然沒有發(fā)生脈沖丟失!
好同志
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3899
LV.3
22
2014-05-10 18:37
嚴(yán)重支持寬電壓范圍輸入的DC-DC。
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Schoolchild
LV.5
23
2014-05-11 13:39
坐等電路圖,學(xué)習(xí)
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先洵
LV.4
24
2014-05-17 07:51
@Schoolchild
坐等電路圖,學(xué)習(xí)
支持樓主,展示很詳細(xì)!
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2014-05-18 10:02
@Schoolchild
坐等電路圖,學(xué)習(xí)
原理圖前面說過,384x典型應(yīng)用,直接貼出來可能不太方便。
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zhenxiang
LV.10
26
2014-05-18 10:26
@rj44444
AN1327-D.PDF確實(shí)有這樣做的,不過我還沒有想到這樣做有什么很大的優(yōu)勢(shì)
就是這個(gè)東西之前看到過介紹,沒實(shí)際玩過。
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2014-05-19 13:17
@rj44444
原理圖前面說過,384x典型應(yīng)用,直接貼出來可能不太方便。

資料上的啟動(dòng)電路值得學(xué)習(xí).

頻率的選擇的確很重要.

你這個(gè)體積也很小了.

變壓器是EE13?

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2014-05-19 13:48
@tanb006
資料上的啟動(dòng)電路值得學(xué)習(xí).頻率的選擇的確很重要.你這個(gè)體積也很小了.變壓器是EE13?
變壓器ee16,用ee13也可以做得下
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2014-05-19 14:58
@rj44444
變壓器ee16,用ee13也可以做得下

哦.那豈不是高壓時(shí)候基本不能空載?

我是說有假負(fù)載的情況下.

我做了個(gè),假負(fù)載加到100歐姆了.空載才沒丟波.

但溫度在低壓時(shí)候比較高了,MOS抗的住,沒過40度.變壓器到80度了.EE13的.

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2014-05-19 15:27
@tanb006
哦.那豈不是高壓時(shí)候基本不能空載?我是說有假負(fù)載的情況下.我做了個(gè),假負(fù)載加到100歐姆了.空載才沒丟波.但溫度在低壓時(shí)候比較高了,MOS抗的住,沒過40度.變壓器到80度了.EE13的.

具體到什么情況會(huì)丟波,沒有測試,384x這種沒有跳周期或者突發(fā)模式的控制IC,輕載丟波是非常常見的事情,只要不引起音頻噪聲以及紋波異常,丟波本身應(yīng)該不是問題。

變壓器話在低壓下銅損比較嚴(yán)重,線徑選粗點(diǎn)。

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2014-05-19 15:45
@rj44444
  前面有網(wǎng)友說飛線亂搭的太丑了,這里先把PCB打樣出來的實(shí)物圖放上來,希望對(duì)得起觀眾。[圖片][圖片]  圖非常清晰了,連IC和阻值都看得出來,大家都能看見,IC就是萬能的UC3843,所以如果要我放一張?jiān)韴D上來,大可不必了,這里告訴大家,開關(guān)頻率設(shè)定在40KHz,單獨(dú)用了一個(gè)1N60的MOS管做成電流源啟動(dòng),啟動(dòng)后關(guān)閉。至于其余部分的電路,和常規(guī)3843的配置沒有區(qū)別。  首先看一下DC20V下的測試波形。[圖片][圖片]  第一個(gè)是MOS管漏極電壓,滿載和最低輸入下,依然保持在DCM,第二個(gè)圖是輸出紋波,直接用地線夾測的,50mVpp以內(nèi),頻率是開關(guān)頻率的紋波,估計(jì)電容用好點(diǎn)的,還能進(jìn)一步降低吧。  20VDC下,對(duì)開關(guān)管是個(gè)考驗(yàn),這個(gè)5W的電源,可能要用到10A的MOSFET,得以保持較低的導(dǎo)通損耗,好在,3843的驅(qū)動(dòng)能力還可以。輸入整流橋的壓力也很大,相應(yīng)的電流,后續(xù)會(huì)連同變壓器的設(shè)計(jì)一起給出計(jì)算方法。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  接下來上一下265VAC下的測試波形。  首先看一下滿載下的柵極電壓。[圖片][圖片]  Ton不足1uS了,但是占空比依然是穩(wěn)定的。  再看輸出紋波。[圖片]  依然保持在50mVpp內(nèi),定頻PWM的控制方式,紋波總是比較規(guī)則好看的。----------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  再看下265V,半載的情況。[圖片][圖片]   Ton不足500nS了,但是依然沒有發(fā)生脈沖丟失。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線  讓情況更極端一些,100mA負(fù)載,即1/10負(fù)載。[圖片][圖片]  MOS管還沒完全開啟就關(guān)斷了!驅(qū)動(dòng)依然沒有發(fā)生脈沖丟失!

    這里把啟動(dòng)電路拿出來談一下。基本的思路是,使用一個(gè)高壓MOS構(gòu)成恒流源結(jié)構(gòu),啟動(dòng)完成后,將電流源關(guān)閉。電流源的結(jié)構(gòu)對(duì)于寬范圍輸入時(shí)很有必要的,這可以使得電路啟動(dòng)時(shí)間在高低壓下基本一致,而啟動(dòng)后關(guān)閉則大大降低了高壓下的損耗。

    這個(gè)啟動(dòng)電路參考了ST的一個(gè)技術(shù)文檔,D6的擊穿電壓Vz,Q2的閾值電壓Vth以及R22決定了啟動(dòng)恒流電流的大小,這個(gè)啟動(dòng)電流可以表示為:

Istart=(Vz-Vth)/R22

    對(duì)于3843,啟動(dòng)電壓9V,如果VCC端電容容量100uF,設(shè)定啟動(dòng)時(shí)間1s的話,則啟動(dòng)電流可以表示為:

Istart=(9*100)/1=900uA

    根據(jù)上述式子可以選取Vz和R22。

    啟動(dòng)完成后,3843的Vref端輸出5V電壓,Q3被拉低,啟動(dòng)電流源關(guān)閉。在沒有Vref端的IC應(yīng)用中,可以通過輔助繞組實(shí)現(xiàn)電流源關(guān)斷。

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