開(kāi)關(guān)電源中PWM芯片待機功能的研究
假如,由于負載減小使得主電流峰值降低,且Vcomp降低到一個(gè)固定極限(VT1)時(shí),振蕩器頻率將被設置到一個(gè)較低的數值上(fsb)。假如,主電流峰值增加且Vcomp超過(guò)VT2時(shí),振蕩器頻率將重置在正常值上(fosc)。頻率的變化引起Vcomp的變化,并且由于能量平衡原因而方向相反,因而,提供一個(gè)恰當的滯后便可以防止振蕩器頻率在fsb與fosc之間變動(dòng)。 本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/180733.htm
3 反激式開(kāi)關(guān)電源待機功能的實(shí)現
根據上述L5991芯片的待機原理,我們可以試想,在UC3842構成的反激式開(kāi)關(guān)電源的基礎上加入待機功能。通過(guò)對與負載相聯(lián)系的反饋電壓進(jìn)行檢測,利用芯片內部的誤差放大器的輸出值,對頻率進(jìn)行改變。
UC3842芯片的管腳1為誤差放大器輸出,圖2為芯片待機功能的基本電路。
圖2 芯片待機功能的基本電路
該電路的主要原理是:檢測反饋電壓經(jīng)誤差放大器后的輸出值,通過(guò)一個(gè)遲滯比較器(施密特觸發(fā)器),驅動(dòng)開(kāi)關(guān)管的開(kāi)通或者關(guān)斷,來(lái)實(shí)現RT的改變,從而改變電源的振蕩頻率。
我們可以看到,電源處于何種工作狀態(tài)(正常工作或是待機),取決于遲滯比較器的閾值的設定,而該閾值取決于電源待機和正常工作時(shí)的誤差放大器的輸出值。
在實(shí)際設計的電路中,電源電路空載時(shí),輸出約為1.6V,而非輕載時(shí)為1.8V以上,因而,我們根據這個(gè)值來(lái)設定遲滯比較器的閾值。遲滯比較器由555芯片加上外圍的電阻構成,該比較器的電路圖如圖3所示。
圖3 遲滯比較器電路
圖3中,555芯片的基準電源VDD為+5V,由UC3842的腳8輸出基準電壓給定。遲滯比較器的上下閾值計算如下:
VTH=VDD (3)
VTL= (4)
根據以上確定的閾值,確定各個(gè)電阻的阻值。
電源電路負載變化時(shí),根據遲滯比較器的閾值,電源工作在相應的頻率。
4 試驗結果
根據以上原理搭構了由UC3842芯片控制的單端反激式開(kāi)關(guān)電源電路[1][2][3],并加入了待機電路,其中取CT=4700μF,RA=RB=20kΩ,驗證了以上原理。
圖4為空載切換成帶5W負載時(shí)的頻率變化,頻率由20kHz變成40kHz,而當切換回空載時(shí),頻率則由40kHz變回了20kHz,如圖5所示。
圖4 空載切換成帶負載時(shí)頻率變換
圖5 負載切換成空載時(shí)的頻率變換
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