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1引言 開關電源(SMPS)次邊監控IC,用作組成SMPS的輔助(housekeeping)電路,以履行過電壓和欠電壓保護及遙控開/關等功能。SPMS次邊監控IC,內部電路往往比初級側PWM控制器IC更加復雜,引腳也往往更多。但是,使用此類IC后,不會引起SMPS元件數量和成本上的增加。本文介紹的美國快捷公司生產的PCSPMS次邊監控芯片KA3511,是一種改進型的固定頻率PWM控制IC。用其設計PC電源,是目前比較理想的選擇。 2引腳功能及主要特點 KA3511采用22腳DIP封裝,引腳排列如圖1所示。 KA3511主要由振蕩器、誤差放大器、PWM比較器、過電壓保護(OVP)與欠電壓保護(UVP)電路、遙控開/關控制電路、電源好(pwoergood)信號產生器和精密參考電壓等單元電路所組成,引腳功能如表1所示。 表1引腳功能
圖1KA3511引腳排列
圖2PWM控制電路
圖3工作波形
圖4軟啟動電路 KA3511的主要特點如下: (1)只需很少量的外部元件,就可以組成性能優良的SPMS輔助電路; (2)固定頻率、可變占空比電壓型PWM控制; (3)利用死區時間控制實現較啟動; (4)為推挽操作對偶輸出,每個輸出晶體管的電 流容量為200mA; (5)對于SMPS的+3.3V、+5V和+12V輸出, 具有OVP和UVP功能; (6)遙控開/關控制功能; (7)為監視電源電壓電平,使微處理器安全操作, 內置電源好信號產生器; (8)精密電壓參考,容差為±2%(4.9V≤Vref≤ 5.1V); (9)電源電壓VCC=14~30V,待機(standby)電 流(ICC)典型值是10mA。 3工作原理 3?1振蕩器 KA3511是固定頻率PWM控制IC,內部線性鋸齒波振蕩器的頻率由IC腳7外部電阻RT和腳8外部電容CT設定: 3?2PWM控制電路 KA3511的PWM控制電路如圖2所示,圖3為其工作波形。 誤差放大器用作感測電源輸出電壓,它的輸出連接到PWM比較器的同相輸入端。死區時間控制比較器有一個0.12V的失調電壓,以限制最小輸出死區時間。PWM比較器為誤差放大器調節輸入脈沖寬度提供了一個手段。當振蕩器定時電容CT放電時,在死區時間比較器輸出上產生一個正脈沖。時鐘脈沖控制觸發器,并使輸出晶體管Q1和Q2禁止。為使Q1和Q2推挽工作,脈沖控制觸發器將調制脈沖對準Q1和Q2中的一只晶體管,其輸出頻率是振蕩器頻率的一半。 輸出PWM通過CT上的正鋸齒波與兩個控制信號中的任意一個進行比較完成。或非(NOR)門驅動輸出晶體管Q1和Q2使能,此情況僅當觸發器時鐘輸入為低電平時發生。隨控制信號幅值的增加,輸出脈沖寬度相應變窄。控制信號是電源輸出的反饋輸入,亦即誤差放大器輸入。 3?3軟啟動電路 KA3511的軟啟動電路如圖4所示。軟啟動的目的是防止SMPS的輸出(3.3V/5V/12V)在啟動時上升太快,達到OVP電平。在主電源開始接通時,死區時間控制電壓為3V,爾后進入低態。低態電壓由R1和R2決定: 由于Vref=5V,R1=47kΩ,R2=1kΩ,故VDTC(LOW)≈105mV。在軟啟動過程中,電源輸出上升時間典型值是15ms,輸出占空比從最小到最大變化。 如果遙控電壓為“高”(“H”)態時,死區時間控制電壓通過IC內3mA的電流源保持在3V[=3mA×R2(1kΩ)]。當遙控電壓變為“低”(“L”)態時,死區時間控制電壓將從3V變為0V。
圖5輸出調節電路
圖6OVP電路
圖7UVP電路
圖8遙控開/關及延遲電路 3?4輸出電壓調節 輸出電壓調整電路如圖5所示。+5V和+12V的輸出電壓由R1、R2與R3及R4的電阻比確定。如果輸出電壓(+5V或+12V)升高或降低,KA3511通過PWM控制比較器信號和誤差放大器輸出,使主電源開關的占空比相應變化,實現SMPS輸出電壓的調節。R5與C1組成補償電路,以使系統穩定。 3?5OVP電路 OVP電路如圖6所示。OVP功能通過IC腳13、腳14和腳15分別連接到SMPS次邊+3.3V、+5V和+12V的輸出實現。IC內部電阻R1與R2、R3與R4和R5與R6的電阻比與參考電壓Vref決定每一個OVP電平。例如,對于+3.3V輸出的OVP門限電壓為: 同理,R3與R4、R5與R6決定的+5V和+12V輸出的OVP電平分別是6?2V和14?2V。 IC腳16(PT)是OVP比較器的另一個保護輸入,OVP電平由PT外部電阻R101和R102決定(典型值是1?15V)。 3?6UVP電路 KA3511的UVP電路如圖7所示。該電路由帶三個輸入的UVP比較器及R1與R2、R3與R4和R5與R6電阻分壓器組成。對于SMPS次邊+3.3V、+5V和+12V的三個輸出,每一個UVP電平分別是2.3V、4V和10V。 3?7遙控開/關與延遲電路 KA3511的遙控開/關及延遲電路如圖8所示。這部分電路利用微處理器控制。如果有一個大信號施加到IC腳6,比較器輸出高電平,并被傳送到開/關延時電路和電源好(PG)電路。如果沒有信號施加到腳6,腳6則保持5V的高電平。當REM(腳6)=“H”時,在經過約8ms的開通延時之后,PWM=“H”,主SMPS關斷。當REM=“L”時,在經過約24ms的延時之后,PWM=“L”,主SMPS則工作。 3?8R/S觸發器電路 圖9為KA3511的R/S觸發器電路。R/S觸發器由OVP、UVP和一些延遲的遙控開/關信號控制。如果OVP或UVP輸出是高電平,觸發器置位信號則為高態,PWM亦為“高”,主電源關斷。當遙控信號是高態時,它的延遲輸出信號施加到R/S觸發器的復位端口,導致置位為低態,從而使輸出Q是低態。在這個時間中,PWM通過延遲的遙控高信號保持在高態。在主電源被OVP/UVP和通過遙控初始化關斷之后,如果遙控信號變為低態,主電源則開始工作。
圖9R/S觸發器電路
圖10電源好信號產生器電路
圖11KA3511應用電路 3?9電源好信號產生器 KA3511的電源好信號產生器電路如圖10所示。電源好信號產生器電路產生依賴于輸出電壓狀態的“開”與“關”信號。當IC腳11上的輸出PG=“H”時,意味著電源是“好的”;當PG=“L”時,則表示電源出現故障。 當電源接通時,為穩定輸出,在經過約250ms的延時之后產生PG“高”信號。當電源切斷時,為保護下面所跟隨的系統,通過檢測電源狀態產生PG“低”信號,并且沒有延遲。 比較器COMP1和COMP2分別用作檢測+5V和VCC電壓。VCC檢測點電壓為17?2V,腳9(DET)外部電阻R11和R12的取值應符合下面的等式要求: 當+5V的輸出降至4?3V以下時,為提高系統穩定性,比較器COMP3產生不帶延遲的PG“低”信號。當遙控開/關信號是高態時,則產生不帶延遲的PG“低”信號。在主電源被接地之前,PG就變為低態。 PG延時(Td)由IC腳10(TPG)外部電容CPG、COMP3的門限電壓Vth和充電電流Ichg決定: 4應用電路 KA3511只需外加很少量的元件,即可在SMPS的次邊組成功能齊全的SMPS輔助電路。KA3511的典型應用電路如圖11所示。 在圖11所示的SMPS次邊監控電路中,KA3511的腳13、腳14和腳15分別連接PCSMPS的3?3V、5V和12V的次邊輸出,以履行OVP和UVP功能。IC腳4通過外部電阻分壓器感測SMPS次邊5V和12V的輸出電壓,并與腳3內部1?25V的參考電壓進行比較,其輸出和PWM比較器的控制信號調節主電源開關的占空比,以使輸出電壓穩定。IC腳2與腳3之間在外部連接的RC網絡,用作誤差放大器輸出與反相輸入之間的補償。IC腳6為遙控開/關輸入,腳5外部電容用作遙控開/關延遲。腳7外部12kΩ的電阻和腳8外部0.01μF的電容,用作設定IC振蕩器頻率。腳9可通過外部電阻分壓器對VCC進行欠電壓檢測(見圖10),腳10外部電容(2.2μF)用作電源好(PG)信號延遲,腳17外部電容(2.2μF)用作UVP延遲。 |
開關電源次級智能電壓型PWM控制芯片KA3511
- 芯片(461671)
- KA3511(8200)
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29VIPer22A 24V-0.8A小功率PWM控制開關電源芯片方
VIPer22A 24V-0.8A小功率PWM控制開關電源芯片方案BOM、原理圖和變壓器參數,VIPer22A是采用電流模式PWM控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供高性價比的解決方案。
2016-06-17 16:33:43
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41SM7012 5V0.5A-12V0.2A PWM控制開關電源芯
SM7012 5V0.5A-12V0.2A PWM控制開關電源芯片方案BOM、原理圖和變壓器參數,SM7012電源管理芯片是采用電流模式PWM控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供高性價比的解決方案。
2016-07-01 15:43:59
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42pwm開關電源,圖解開關電源的pwm反饋機制
開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源
2017-10-27 09:31:39
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開關電源電壓型控制工作原理圖及和電流型PWM控制電路設計
。根據定頻控制方式分為電壓型和電流型PWM控制,由于電壓型PWM控制方式具有結構簡單、易于實現等優點被廣泛應用。圖1所示是電壓控制型開關電源的原理圖,其中虛框部分是控制芯片內部結構。
2017-12-04 09:26:43
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基于PWM集成控制器開關電源的設計與仿真
基于PWM集成控制器開關電源的設計與仿真 摘要:針對電源發展的集成化與小型化趨勢,提出了一種基于TOPSwitch-GX單片開關電源的設計方法。詳細分析該電源電路的外圍控制電路、抗干擾電路、輸出濾波
2017-12-12 11:47:34
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18手機開關電源充電器原理與過程詳解
開關電源只是由穩壓器組成電平開關,控制過程為振蕩狀態和抑制狀態。由于PWM型開關電源中的開關管總是周期性的通斷,系統控制只是改變每個周期的脈沖寬度,而RCC型開關電源的控制過程并非線性連續變化,它只有
2017-12-19 17:54:29
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一種新型開關電源的PWM控制
本文主要介紹了一種新型開關電源的PWM控制的設計,SG3525是電流控制型PWM控制器,脈寬控制電路是開關電源的核心部分,由電子控制電路和驅動電路構成。采用SG352控制芯片所設計的開關電源,具有傳統開關電源不可比擬的穩定性好、響應速度快等優點。
2017-12-22 15:56:19
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UC3846的大功率開關電源的設計
本文主要介紹了一種UC3846的大功率開關電源的設計。介紹和比較了電壓型PWM控制器和電流型PWM控制器的優缺點,著重論述了電流型控制芯片UC3846在大功率全橋開關電源中的應用。電壓型PWM控制
2018-01-26 11:08:13
38304
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降壓型PWM開關電源控制器AP1510,AP1510
PWM控制器AP1510芯片內含基準電壓源、振蕩電路、誤差放大器、內部PMOS開關管等電路,只需外加電感、電容、二極管等少量元器件,便可組成小體積、高效率的降壓型開關穩壓電源。
AP1510原理框圖
2018-09-20 20:31:27
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2729PWM功率開關電源方案SM7025家電應用比亞成微開關電源高效
整流二極管,構成半波整流電路。????當AC/DC PWM 功率開關電源控制icSM7025啟動后,C2 電容上的電壓會通過芯片內部的?高壓啟動 MOS 管向芯片 HVDD 電容 C3 充電,當?C4
2018-09-27 16:25:48
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1246開關電源控制芯片DK125低成本BUCK簡單電路應用對比CYT穩定
過程結束,控制邏輯?開始輸出 PWM 脈沖。??開關電源控制芯片DK125軟啟動上電啟動后,芯片開始輸出 PWM 脈沖。為防止瞬時的輸出電壓過沖,變壓器磁芯飽和?,功率管和次級整流管應力過大,芯片內置
2018-10-23 15:57:27
2672
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開關電源控制芯片DK125低成本BUCK簡單電路應用對比CYT穩定
。??開關電源控制芯片DK125軟啟動上電啟動后,芯片開始輸出 PWM 脈沖。為防止瞬時的輸出電壓過沖,變壓器磁芯飽和?,功率管和次級整流管應力過大,芯片內置 16MS 軟啟動電路,在 16MS 內
2018-10-23 15:58:26
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一文看懂高性能準諧振開關電源控制芯片DK212
開關電源控制芯片 高性能準諧振開關電源控制芯片DK212成熟型方案替換亞成微高性能準諧振開關電源控制芯片DK212 是一款符合 6 級能效標準的次級反饋,反激式 AC-DC 高性能準諧振開關電源控制
2018-12-03 17:04:01
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FA551X系列PWM型開關電源控制芯片的數據手冊免費下載
FA551X系列是直接驅動功率MOSFET的PWM型開關電源控制芯片。這些集成電路使用具有高介電強度(30V)的CMOS器件來實現低功耗。這些集成電路在一個小的8針封裝中包含許多功能。使用這些集成電路,可以創建高性能和緊湊的電源,因為不需要許多外部分立元件。
2019-07-15 08:00:00
3
3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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15TL494開關電源PWM控制芯片的Multisim仿真資料免費下載
本文檔的主要內容詳細介紹的是TL494開關電源PWM控制芯片的Multisim仿真資料免費下載。
2019-12-30 08:00:00
265
265開關電源怎么保持輸出電壓的穩定
開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。
2020-12-05 16:58:00
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14689
基于專用驅動芯片的全橋型開關電源設計
。該全橋開關電源輸出電壓為24V,運用PWM技術,采用了AC/DC DC/AC AC/DC變換方案。在設計中首先畫出主電路圖,主電路圖由整流電路、逆變電路組成。全橋電路的開關元件使用的是MOSFET。電路控制芯片采用TL494,驅動芯片采用IR2112。文中會說明其工作原
2021-04-27 09:19:25
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28120K PWM 開關電源
120K PWM 開關電源(電源技術審稿流程)-摘要:介紹工作頻率120kHz、輸出功率為150W 的PWM 型開關電源的原理及電路 該電源采用MOS—FET作開關管的半橋功率變換器,驅動電路為變形互補推拉結構,具有電路簡單、效率高、體積小、重量輕、成奉低、宴用性強等特點.
2021-08-04 16:13:57
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28電源厚膜電路KA5M0365R構成的開關電源
電源厚膜電路KA5M0365R構成的開關電源(深圳普德新星電源技術公司怎么樣)-電源厚膜電路KA5M0365R構成的開關電源
2021-09-16 09:31:05
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39升壓式PWM開關電源控制芯片研究與設計
升壓式PWM開關電源控制芯片研究與設計(通信電源技術是核心期刊嗎)-開關電源具有體積小、效率高等特點,廣泛應用在工業、商業、民用、軍事和航空航天等領域。隨著計算機、通訊等信息產業的飛速發展,便攜式
2021-09-17 12:31:18
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10單端正激型開關電源充電器
單端正激型開關電源充電器(理士電源技術有限公司地址)-以C8051F330為核心,開發單端正激型開關電源充電器,C8051F330負責電流環及電壓環采樣及對應脈寬PWM輸出,控制主電路MOSFET管,構成負反饋.
2021-09-23 14:06:52
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16開關電源五種 PWM 反饋控制模式
開關電源的輸出電壓或電流等被控制信號穩定。 PWM 的開關頻率一般為恒定,控制取樣信號有:輸出電壓、輸入電壓、輸出電流 、輸出電感電壓、開關器件峰值電流。由這些信號可以構成單環、雙環或多環反饋系統 ,...
2022-02-11 15:41:39
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76PWM開關電源的工作原理
乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。 與線性電源相比,PWM開關電源更為有效的工作過程是通過“斬波”,即把輸入的直流電壓斬成幅值等于輸入
2023-01-13 08:40:17
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2098開關電源輸出電壓不足的原因
空載輸出電壓偏低或空載輸出電壓正常接上3A的模擬負載時電壓偏低時,屬于開關電源內部電路故障。 開關電源內部一般具有電磁干擾濾波電路(EMI)、整流濾波電路、功率開關管、PWM控制器電路、副邊反饋電路、過欠壓保護、過流短路保護電路等。
2023-04-04 10:56:40
12216
12216開關電源芯片的工作原理
開關電源芯片的工作原理 開關電源是一種新型的電源供應系統,其工作原理是基于開閉型開關器件的不斷開合來實現電能的變換和能量轉換,實現從輸入電源中獲得所需穩定電壓或電流的過程。 開關電源芯片是開關電源
2023-08-18 11:14:51
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5796開關電源芯片的短路功耗如何計算
的短路功耗之前,需要先了解一下開關電源芯片的主要工作原理。開關電源芯片通過調節開關管的開關時序,將輸入的直流電壓經過變壓和濾波,得到特定的輸出電壓和電流。芯片的輸入電壓和輸出電壓是通過電感和電容的濾波作用得到的,
2023-08-18 11:14:53
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3193開關電源常用控制芯片有哪些?
開關電源常用控制芯片有哪些?? 開關電源是近年來廣泛應用于電子設備中的一種電源類型,與傳統的變壓器線性穩壓電源相比,開關電源具有效率高、體積小、電壓調節范圍廣、可靠性高等優勢,而開關電源的核心控制
2023-08-18 14:07:08
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14512開關電源常用pwm芯片是什么?
的關鍵部件之一,用于控制開關管的開關狀態,從而控制輸出電壓和電流大小。下面就來詳細介紹一下開關電源常用的pwm芯片。 1. TL494 TL494是一種常用的pwm芯片,具有多種保護功能和廣泛的應用范圍。主要優點包括:輸出頻率高、精度高、穩定
2023-08-18 14:07:11
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12576開關電源pwm控制的基本原理
pwm控制的基本原理,從以下三個方面進行詳盡闡述:開關電源基本工作原理介紹、pwm控制原理、pwm控制在開關電源中的應用。 一、開關電源基本工作原理介紹 開關電源是電壓型的電源,能夠將輸入電壓轉化為輸出電壓。其基本構成要素包
2023-09-02 10:25:51
6221
6221PWM開關電源的工作原理
乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。 與線性電源相比,PWM開關電源更為有效的工作過程是通過“斬波”,即把輸入的直流電壓斬成幅值等于輸入
2023-11-01 14:16:11
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1382pwm開關電源輸出電壓跳動原因分析
的基本原理 PWM開關電源是一種利用PWM控制原理,通過調節開關器件的導通和關斷時間,從而改變輸出電壓的電源。其核心在于PWM控制器,它根據反饋電壓與設定電壓的差值,調整開關器件的占空比,以實現輸出電壓的穩定。 二、輸出電壓跳動的原因分析 1. 負載變化 負載的變化是導
2024-10-18 17:14:42
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