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LCD監視器開關電源功率開關調整器FS6M07652RTC特點及應用?? 摘要:FS6M07652RTC由SenseFET及其控制IC組成,專門為LCD監視器電源和適配器設計。敘述了FS6M07652RTC的特點、應用電路和設計考慮。 關鍵詞:LCD監視器;開關電源功率開關;調整器
1? 引言 ??? FS6M07652RTC是美國Fairchild公司為LCD監視器回掃式SMPS而專門設計的一種功率開關調整器。同其它Fairchild功率開關(簡稱FPS)一樣,FS6M07652RTC是將帶電流感測功能的MOSFET(被稱作SenseFET)及其控制IC內置于同一封裝之內,屬于二合一組合器件。快捷(即仙童)FPS是在韓國三星功率開關(SPS)的基礎上發展起來的功率開關調節器系列器件。幾年前,快捷收購了三星的半導體功率器件部之后,將SPS更名為FPS。與現存和先前的FPS系列器件比較,FS6M系列FPS在性能和可靠性方面都有較大改進和提高。FS6M07652RTC中的SenseFET額定電流/電壓(限制值)是2A/650V,并可承受7A的連續漏極電流。 2? 主要性能與特點 ??? FS6M07652RTC采用空間節省的5腳TO-220F封裝,如圖1所示。
圖1? 封裝及引腳排列 ??? FS6M07652RTC內置SenseFET和控制IC,圖2示出了其內部結構框圖。
圖2? FS6M07652RTC內部結構框圖 ??? FS6M07652RTC腳1(DRAIN)是SenseFET的漏極;腳2(GND)為接地端;腳3(Vcc)是電源電壓施加端;腳4(Vfb)為反饋端;腳5(S/S)是軟啟動電容器連接端。 ??? FS6M07652RTC的主要性能與特點如下: ??? 1)內置耐壓至少是650V的SenseFET和前沿消隱(LEB)電路,無需在外部連接電流感測電阻和RC低通濾波元件; ??? 2)PWM控制器帶70kHz的固定工作頻率(無需在外部連接RT和CT定時元件),占空比可達80%; ??? 3)控制IC的VCC啟動門限電壓為15V,啟動電流低于170μA,欠電壓鎖定(UVLO)門限是9V,帶6V的滯后; ??? 4)為在顯示電源管理信號傳輸(display Power Management Signalling,縮寫為DPMS)狀態下有一個低功率消耗,內置突發模式控制器,提供待機模式下的突發模式操作; ??? 5)內置各種保護電路,其中包括: ??? ——33V的過電壓保護(OVP); ??? ——逐周電流限制、過電流閉鎖保護(OCP)和過載保護(OLP); ??? ——門限為160℃的熱關閉保護(TSD)。 ??? 故障條件一旦解除,控制IC可以自動重新啟動。 ??? FS6M07652RTC帶有最佳化的柵極驅動器和軟啟動功能,器件適用于寬范圍的世界通用AC輸入線路電壓。 3? 應用電路及變壓器設計 3.1? 應用電路及工作原理 ??? FS6M07652RTC主要適用于LCD監視器電源和AC/DC適配器,用其作為功率開關調整器的LCD監視器回掃式SMPS電路如圖3所示。
圖3? 由FS6M07652RTC組成的LCE監視器回掃SMPS電路 ??? 這種回掃式變換器的AC輸入電壓范圍為85~265V,兩路DC輸出分別為12V/2A和3.3V/2A。5V、130mA的KA7805輸出是為在突發模式下操作檢驗之用而設置的。 ??? 與整流濾波后的DC總線電壓連接的電阻R102,為FS6M07652RTC(IC101)腳Vcc的啟動元件。通過R102的電流對腳Vcc電容C108充電,當C108上的充電電壓超過15V時,FPS內的SenseFET則開始開關。在FPS啟動之后,變壓器T1的輔助繞組(端5與端6)、D202、R104和C108等組成的電源電路為FPS內的IC提供足夠的工作電流。FPS腳Vcc的OVP電壓在30V以上(典型值為33V),Vcc電壓可選擇24V左右。當Vcc降至9V的UVLO關閉門限時,FPS內IC的工作電流從10mA降至100μA。 ??? 當一個負載或一只二極管發生短路時,將會在短時間內產生一個大電流流過FPS中的SenseFET,并被感測電阻(Rs)檢測,OCL電路啟動,履行過電流閉鎖保護。 ??? 過載不同于負載短路,它是指負載電流遠大于預設定的電平。在過載情況下,OLP電路將使FPS停止工作。 ??? FPS利用電流型控制,最大開關電流在內部被限制,從而限制了在固定輸入電壓下的功率。如果電源DC輸出電壓低于設定值,在反饋環路上的IC201(KA431)將產生非常小的電流,IC301中光耦合晶體管中的電流幾乎變為零,FPS腳Vfb內2μA的電流源(參考圖2)將對外部電容C107(參見圖3)充電。當腳Vfb上電壓因C107充電達到7.5V時,FPS將關閉。在C107=47nF下,關閉延時約100ms。在常態下,Vfb約為0.2~3V。當Vfb=3~7V時,器件在最大占空比上工作。一旦Vfb達到7V,內部電路則關閉反饋電路。 ??? 在反饋環路上,Q201、D203、R206和R207、R208及SW201組成的反饋網絡用作突發(burst)模式操作。在正常工作期間,Q201導通,R206從反饋網絡被分離,3.3V的輸出通過反饋網絡傳輸到FPS的腳Vfb。當Q201關斷時,R206連接到反饋網絡,12V的輸出也被反饋,從而使光耦晶體管飽和導通,FPS腳Vfb降為零,轉換到突發模式。利用微控制器拉低腳Vfb,并沒有使用附加的光耦合器。在突發狀態下操作,輸出電壓降低,只消耗很小的功率。 3.2? 變壓器設計考慮 ??? 在SMPS設計與制作中,變壓器是一個關鍵性元件。對于圖3所示的LCD監視器回掃式SMPS電路,變壓器(T1)參數的確定根據下面的設定條件: ??? 1)AC輸入電壓(Vin)范圍? 85~265V(頻率60Hz); ??? 2)輸出功率Po=Po1+Po2=2A×12V+2A×3.3V=30.6W(按30W計); ??? 3)變換器效率η=70%。 ??? 對于變壓器設計的詳細步驟在這里不準備逐一介紹,只簡要說明變壓器設計思路及設計考慮。 ??? 在確定變壓器初級峰值電流Ipk時,首先要確定最低DC輸入電壓(即輸入電容Cin=C103上的電壓)。當SMPS在恒定輸出功率上操作時,最大峰值初級電流發生在最低DC電壓上。圖4示出了Cin充電和放電波形。
圖4? 濾波電容Cin(C103)上充/放電波形 ??? 當Cin在f=120Hz下充電和放電時,在Vmin處的紋波電壓ΔV最大。Cin充電峰值電壓 ??? Vmin(pk)= ??? 若紋波電壓(峰-峰值)按不小于線路電壓的20%處理,可設ΔV=20V。于是,Cin放電谷底電壓Vmin=Vmin(pk)-ΔV=120V-20V=100V。Cin放電時間td可按照式(1)計算: ??? td= ??? 將已知數據代入式(1)可得:td=6.78ms。 ??? Cin在放電期間輸入能量Ein為: ??? Ein=Pin·td=(Po/η)×td=(30/0.7)×6.78×10-3=0.29J ??? 根據Ein= ??? Cin= ??? 132μF是非標準電容。在圖3所示的應用電路中,Cin(C103)選用的是82μF的鋁高壓電解電容器。在此種情況下,Cin放電終止電壓Vmin因紋波電壓的增大不再是100V。假定Cin放電時的輸入能量不變,根據Ein的計算公式得到的結果是:Vmin=86V。利用該結果計算Ipk時,余量較大。 ??? 最大峰值初級電流Ipk在Vmin和最大占空比Dmax下出現。由于電流控制型SMPS的Dmax應低于50%,若選取Dmax=0.45,可得: ??? Ipk= ??? 初級方均根值電流Irms可以按式(2)計算: ??? Irms=Ipk· ??? 將Ipk=2.2A和Dmax=0.45代入式(2)得到 ??? Irms=0.85A。 ??? 在大多數關于變壓器初級電感量Lp的計算中,初級電流都選用Ipk。在變換器初級電感傳輸到次級的功率保持不變時,確定Lp時可以使用Irms,從而使Lp的計算結果有較大余量。由于FPS的固定操作頻率fs=70kHz,故Lp為: ??? Lp= ??? 在Ipk、Irms和Lp等參數確定之后,通常根據面積乘積公式Ap=Ae·AW≥(Lp·Ipk·Irms×104/420·K·Bmax)1.31等來確定磁芯的選取。針對本設計實例,通過簡單的計算和經驗,可選用EFD3030磁芯,其有效截面積Ae=1.07cm2,窗口面積(線圈骨架繞組面積)AW=2.23cm2,最大磁通密度Bmax=0.168T。 ??? 初級繞組匝數可由式(3)計算: ??? Np= ??? 將Lp=0.65×10-3H、Ipk=2.2A、Bmax=0.168T和Ae=1.07cm2代入式(3),可得:Np=79.6匝。可選取Np=80匝。 ??? 在最大占空因數Dmax上的初、次級繞組匝數比n為: ??? n= 式中:Vd為次級整流二極管的壓降(選取0.6V); ????? Vo為次級DC輸出電壓。 ??? 設12V輸出次邊繞組匝數為NV1,3.3V輸出繞組匝數NV2,FPS偏置繞組匝數為NVCC,根據式(4)可得: ??? NV1=Np× ??? 同理可得:NV2=4匝,NVCC=24匝(Vcc按24V計)。 ??? 圖5示出了變壓器的結構,其主要參數如下:
圖5? 變壓器結構示意圖 ??? 磁芯與骨架:EFD3030; ??? 繞組線徑和匝數: ??? 初級繞組Np(腳1→2,腳3→2):φ0.3×1,80T(40T+40T),Lp=0.65mH,最大漏感為10μH; ??? NV1繞組(腳12→10):φ0.3×2,13T; ??? NV2繞組(腳8→7):φ0.3×4,4T; ??? Nvcc繞組(腳5→6):φ0.2×2,24T ??? 變壓器繞組之間和外層用2層0.05mm厚的聚酯型薄膜隔離。 |
LCD監視器開關電源功率開關調整器FS6M07652RTC特
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3341開關電源的定義與小功率通用開關電源的原理等詳細資料講解
該開關電源共選用3片主要的集成 電路——T0P249Y型 6端單片開關電源、線性光耦合器 PC817A及可調式精密并聯穩壓器 TL431。利用 TOP249Y型 6端單片開關電源的 PWM技術控制開關的 占空比來調整輸 出電壓的,以達到穩定輸 出的 目的。
2019-08-01 08:00:00
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15高頻開關電源與交流開關電源的不同點
高頻開關電源旨在為蓄電池充電,同時為直流負載供電。如果將他們組合在一起就是直流電源屏。直流電源屏可為配電保護,信號,監視,緊急照明和斷路器操作提供電源,今天我們主要了解的是高頻開關電源與交流開關電源
2021-03-10 17:12:35
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3651開關功率變換器——開關電源的原理、仿真和設計(原書第3版)
開關功率變換器——開關電源的原理、仿真和設計(原書第3版)(開關電源變壓器的漏感的范圍是多少)-本書除介紹基本開關變換器的拓撲之外, 還介紹了開關變換器控制策略、 開關變換器的閉環控制和穩定性
2021-07-26 12:06:35
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0高頻開關電源功率變壓器的漏感
高頻開關電源功率變壓器的漏感(實用電源技術題庫)-高頻開關電源功率變壓器的漏感隨著開關電源的日益廣泛應用,電源的高頻化、小型化等導致電磁干擾(EMI)問題在大多數應
用環境中十分突出。作為開關電源
2021-09-27 09:20:35
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79精通開關電源設計 中文版
精通開關電源設計 中文版(肇慶理士電源技術有限公司預案)-目錄第1章 開關功率變換原理 1?1.1 引言 1?1.2 概述和基本術語 2?1.2.1 效率 2?1.2.2 線性調整器 4?1.2.3
2021-09-27 11:44:32
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0高功率因數開關電源設計
高功率因數開關電源設計(開關電源技術要求)-功率因數設計是關鍵指標的電源、電源一貫重視開發技術問題。本文重點對當前流行的單片開關電源芯片為普遍的低功率開關電源的設計和制造。在這里,電源控制電路,利用
2021-09-27 13:41:33
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17開關電源設計筆記
1、基本拓撲介紹幾種構成線性電源和開關電源的基本拓撲:線性調整器、Buck調整器、Boost調整器、反相開關型調整器的工作原理和典型波形以及優缺點等等。...
2021-10-21 13:51:07
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7開關電源設計筆記01
開關電源的技術性能高可靠性模塊化低噪聲抗電磁干擾(EMI)電源系統管理和控制等開關電源的基本構成開關電源采用功率半導體器件作為開關器件,通過周期性間斷工作,控制開關器件的占空比來調整輸出電壓
2021-10-21 19:36:01
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16開關電源的應用
開關電源的調整管工作在開關狀態,功率損耗小,效率可高達70~95%,穩壓器體積小、重量輕,調整管功率損耗較小,散熱器也隨之減小。此外,開關頻率工作在幾十kHz,濾波電感、電容可用較小數值的元件,允許
2022-08-29 10:24:09
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9開關電源和線性電源差異 開關電源220v轉24v原理
開關電源使用開關器件(如晶體管、功率MOSFET等)來快速切換電源電壓或電流,并通過濾波電路將輸出電壓調整為需要的直流電壓。開關電源利用開關的快速切換和能量存儲電感器的特性來實現電壓轉換。
2023-09-18 09:52:30
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電子負載怎么調試開關電源?開關電源負載調整率怎么改善?
電子負載怎么調試開關電源?開關電源負載調整率怎么改善? 標題:電子負載調試與開關電源負載調整率改善 引言: 電子負載作為電源測試領域中常用的設備,用于對開關電源進行負載調試非常重要。本文將詳細介紹
2023-11-07 10:01:54
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4988什么是開關電源帶載測試?開關電源負載測試方法是什么?
什么是開關電源帶載測試?開關電源負載測試方法是什么? 開關電源帶載測試是用于評估開關電源性能和穩定性的一項測試。通過模擬真實負載條件,測試人員可以確定開關電源在不同負載下的輸出電壓、電流和功率等參數
2023-11-09 09:36:35
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6416開關電源濾波器設計與應用
信號會對其他電子設備產生不良影響。為了減小電磁干擾,開關電源需要配備濾波器。本文將對開關電源濾波器的設計與應用進行詳細介紹。 一、開關電源濾波器的作用開關電源濾波器的主要作用是減小開關電源產生的電磁干擾,提高電源
2023-12-30 14:42:00
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開關電源光耦短路法的原理
見的電源類型,它具有高效、穩定和可靠的特點,適用于各種應用領域。開關電源一般由輸入濾波電路、整流電路、能量存儲電容、功率開關器件、輸出調整電路和控制保護電路等組成。其中控制保護電路是實現開關電源工作控制和故
2024-01-15 09:11:16
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3269開關電源中什么是負載調整率?如何去測?
開關電源中什么是負載調整率?如何去測? 負載調整率是指開關電源在負載變化時穩定輸出電壓的能力。負載調整率越小,開關電源輸出電壓在負載變化時的波動就越小,說明開關電源的穩定性越好。 負載調整率通常
2024-01-19 14:56:15
5003
5003電視和監視器TFT-LCD面板的偏置電源TPS65160數據表
電子發燒友網站提供《電視和監視器TFT-LCD面板的偏置電源TPS65160數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-06 17:25:43
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0電視和監視器TFT-LCD面板的偏置電源TPS65161數據表
電子發燒友網站提供《電視和監視器TFT-LCD面板的偏置電源TPS65161數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 13:56:20
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0開關電源線性調整率快速測試方法
開關電源線性調整率是指輸入電壓在額定范圍內變化時,開關電源輸出電壓隨之變化的比率。線性調整率對開關電源的電壓穩定性有著重要影響,通常開關電源的線性調整率在1%~5%之間。線性調整率越小,說明電壓越穩定;線性調整率越高,說明電壓越不穩定,影響設備的穩定運行,甚至損壞設備。
2024-03-14 15:26:39
2711
2711電力調整器怎么選型號
重要意義。 電力調整器的分類 電力調整器按照其工作原理和應用領域可以分為以下幾類: 1.1 電壓調整器:主要用于調節電力系統的電壓水平,保證電壓穩定。 1.2 電流調整器:主要用于調節電力系統的電流大小,保證電流平衡。 1.3 功率
2024-07-15 16:01:40
1851
1851llc開關電源和普通開關電源的區別
、一個電容C和一個變壓器T組成。電感L和電容C以及變壓器是串聯連接的,通過半橋開關頻率的變化來調整輸出電壓。 工作原理 :LLC開關電源利用諧振原理進行工作,通過調整開關頻率來改變諧振電路的工作狀態,從而實現電壓的調節。這種諧振變換器能夠在輸
2024-08-08 09:51:25
4328
4328LLC開關電源功率如何調節電路
概述 1. LLC開關電源基本原理 LLC開關電源利用諧振原理,通過在開關管、變壓器和輸出濾波器之間形成諧振回路,實現高效率的能量轉換。LLC拓撲結構包括一個主開關、一個輔助開關和一個諧振電感。 2. 功率調節的基本概念 功率調節是指根據負載需求調整
2024-09-06 15:44:01
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3258入門開關電源必備:功率開關管指南
開關電源是一種高頻化電能轉換裝置,是電源供應器的一種。其功能是將一個位準的電壓,透過不同形式的架構轉換為用戶端所需求的電壓或電流。開關電源的核心部件是功率開關管,是一個至關重要的組件。它負責控制電流
2024-12-16 18:17:17
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