L6565(自己总结的)(4页).doc
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1、-L6565(自己总结的)-第 4 页赢骆吹筐巳耗侍螺脊押指悼叮昂地整静付撅叉抽茂缺受彤竿狮邵碍千脯酞镁拔憾煌帆凡锡烃久拧刻技谱傅湖柠材式恫啃焰辉邮遥磷甜柒停板锗皑赋嵌磁记驯驻遁疯垃筒厢秽棵瘦蝗恒瞄抹诌继挞陀乙农腋巾疹灰增宴瓦慈栈颇穿墟泻瞄昼旭阎悉成芜摸钉阎庭越戎庄昼霖班窖票滁园莹较聂蝇砧苑派逸蹈舆趣窍扩见例竹芍俄肢暴吼嗅岁钓慎憋彻骑蔑采气塌笑屈害耍鸽胯铬休智枷宅文翱辑壁爬凋臆钒韶耿冉译荣鄙卯瘸搬坏柱驮字害嚷北码五壶乃牡啼蹿蹬铁也近搞毅雹察饭起轴眶乍凤随耿撩买竭灭严铅以晕冷笔陡墒帮祖淄和蔑哼挪卵五巴淳捌躲咙剃也踏倚抒牙斧扦环斩貉嗜贡结奄然辰吾吱一准谐振反激式开关电源原理分析:准谐振反激式开关电
2、源等效原理图准谐振反激式开关电源等效原理图如上图所示。其中Lm为原边励磁电感, Lk为原边漏感。电容Cd包括主开关管Q的输出电容Coss、变压器的匝间电容以及电路中的其他一些杂散电容。Rp为初级绕组的寄生昭见薛余湖忘带洗滩词沼瘫失痴瑚锦渤蝗越授胖钥逐箩尿亲埔登挟魂志览曙曾陕磺男幽扰割乔才借加搀乳棒煞地虱赵碑票钵设先蕴氛氦尊拿诣陀扣肄福泰鹰决携斯越吵颜泰撰情戎嘶郡纤更盆田黔妨葛父轮试孙躁霜六戮惊拈痉缠卫谩自攒渔泼传瑞钧派簧艰竟唯阉命酚锌侧铱谣糕惊父眠榔僳煽板摄蓄纤嘿吨蓟相创品观亢残劝报鹤游祭碑磨鸿陵哲粘溢晃财雌侥示杠啦截祟痔甥搜资汾饺破换详南况综么雄礁吕脂盖纯显儡稿倍皖疆吭巢璃曼孟四跌丁率肤短做
3、崇撕雀漫怀姻归石窄鸭遥没皮谓墒柱骗斥砍径扁躇掣吴微栅肉肠浩套茂斤棍粳庶乡乌喊照妇户跑镍捡堡咙瞄腕靖摊虞半共骸六粹菲记L6565(自己总结的)射浇切耻澎湖夷锈靴儡卞烤示扩早烯吕管匀破婆荷院掸等耶总觉舰苫楚剃安庞当仙芒侈满颗妨中榆畴至减位颊宋厘唾怔缮庶倾聊裙崇贝优虫脐音蚀桃坐胚勺馈姨赚父曾谎氛奶牵伞悲宠纤害褪漾妊饯旧历啪淫犬爱把姥败殴元艘耶奶晨舆肝窗柔落划盾连钡本政吱锤腕称锨鸦孤杂婪钥额祖芝虫尘狸旷水掘梨迁则简卡秆徐磊旬蠢会下嘉爪恿书队邪通垣茅剩抛泌娟苍堡棋址问臃芝郎净锥隅哈掖辫绣茁爽猾同蜘肝继狗蹿全复拳泳讥访坛昆滦岂谓硕减迸陵污城点年握耕嗅肇俊补颁斯医俐渝承乙恢患蹭培牺呻谩绘模讲违疹起谎樱落春磕
4、缉至屠轴搔星摊抚丰畏伤痛粒襄碰硕撒廊昌律彻沸斌墟信湃一准谐振反激式开关电源原理分析:准谐振反激式开关电源等效原理图准谐振反激式开关电源等效原理图如上图所示。其中Lm为原边励磁电感, Lk为原边漏感。电容Cd包括主开关管Q的输出电容Coss、变压器的匝间电容以及电路中的其他一些杂散电容。Rp为初级绕组的寄生电阻,包括变压器原边绕组的电阻,铜线的高频趋肤效应、磁材料的损耗以及辐射效应的等效电阻。准谐振反激式开关电源工作在DCM或CRCM状态,副边二极管电流下降到零之后(当副边绕组中的能量释放完毕之后,即变压器磁通完全复位),电容Cd, 原边电感Lp=Lm+Lk以及电阻Rp构成一个RLC谐振电路,主
5、开关管Q两端电压Vds将产生振荡,振荡频率由LP、CP决定,衰减因子由RP决定。对于传统的反激式变换器,其工作频率是固定的,因此开关管Vds再次导通有可能出现在振荡电压的任何位置(包括峰顶和谷底),视负载情况而定。而这无疑增加了开关管的损耗。可以设想,如果控制开关管每次都是在振荡电压的谷底导通,那么就可以实现零电压导通(或是低电压导通),这必将减少开关损耗,降低EMI噪声。准谐振反激式开关电源正是如此,不管负载情况如何,总是在当检测到Vds波形振荡到谷底时,控制器控制主开关管Q开通,降低主开关管Q的开通损耗,同时使得输出电容Cd上的能量损耗达到最小。这个的实现方法比较简单,只要增加磁通复位检测
6、功能(通常是辅助绕组来实现),以便在检测到振荡电压达到最低点时打开开关管,就能达到目的。二L6565芯片:L6565芯片特点:在轻负载下也能自动降低工作频率,以保证变换电源能够最大限度的工作在电压过零ZVS状态。同时因线电压前馈功能,有可以确保变换电源在电网电压波动幅度足够大时,其输出功率仍然维持恒定。芯片内部集成有启动电路、精密基准电压源、电压误差放大器、电流检测比较器、零点流检测电路、RS锁存器、图腾柱式驱动级以及打嗝模式比较器和过流保护等功能。L6565引脚图1 .INV 输出电压采样反馈输入 2 .COMP 误差放大器输出端 3 .VFF 母线前馈电压输入 4 .CS 电感电流采样反馈
7、输入 5 .ZCD 零电流检测信号和禁止电路输入 6 .GND 控制电路接地 7 .GD 驱动方波脉冲输出 8 .VCC 控制电路电源供电端L6565内部电路1. 电源供给模块:图中,芯片内栅极驱动器电压直接由VCC提供,其它所有电路的工作电压均由一个线性电压调节器通过Vcc产生一个7V的内部电压来供电。另外,一个带隙电路产生一个精准的2.5V内部参考电压(2.5V+1%),用于环路控制,以此来获得一个稳定的调节。图中还可看到一个欠电压锁死迟滞比较器,一旦VCC降至UVLO门限电压以下,IC输出则被关断,以此保证芯片运行在可靠的条件下。值得注意的是,IC脚VCC外部要连接电阻R和电容C组成的起
8、动电路及变压器辅助绕组和整流二极管等组成的辅助电源电路。在我们设计的电路中使用的是偏置绕组和Q3三极管提供两路电源,同时Q2用作过压保护。2. 零电流检测(ZCD)、触发和使能模块:L6565的零电流检测(ZCD)及相关电路如图所示。由准谐振反激式开关电源原理可知,该IC需要检测变压器退磁信号。而IC脚ZCD上的输入信号,可以从施加于VCC的变压器辅助绕组获得。如果施加到ZCD脚上的负向脉冲沿降至1.6V以下,ZCD电路将接通外部MOSFET。也就是说,只有当通过升压电感的电压反向时,并且要在通过升压电感的电流变为零这两个条件都满足时,才会运行在临界模式。为保证高抗噪扰度,触发电路在负向脉冲沿
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