INV端与误差放大器基准电压放大经芯片内部环路调节控制输出恒定
发布时间:2023/2/20 21:54:29 访问次数:233
工作原理CR634X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,AC264V 待机功耗小于 75mW。 CR634X 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率, 同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围
(90V~264V)内输出恒定的功率。它采用原边控制方式,因此不需要TL431和光耦。
恒流/恒压工作,CR634X 作为充电器运用时,芯片首先工作在 CC 模式,并以恒定的输出电流对电池充 电,当电池电压达到满电压时迅速切换到 CV 工作模式,输出电压通过变压器绕组反馈到 INV 端,采样电路采样到的 INV 端电压与误差放大器基准电压比较放大以后再经过芯片内部环 路调节控制输出电压恒定。
工作原理,为了确保 CR634X 在 CC/CV 模式下正常工作,设计必须保证芯片工作在 DCM 模式。 在开关管导通期间,变压器初级电感电流以固定的斜率上升,在开关管关断时刻达到最大值IP .
初级绕组上的电流按照一定的匝比关系转移到次级绕组上,所以次级绕组上的峰值电流为:
INV 端通过辅组绕组和 GND 之间的分压电阻进行采样。内置采样电路在退磁时间一半 的时刻开始采样并保持到下一次采样,再将采样电压与误差放大器基准电压比较放大,根据负载状态调整开关管关断时间来调整输出电压。
CC 工作点和输出功率可调,CR634X 的 CC 工作点和输出功率可调通过调节 CS 端的外接电阻 RS,在 RS 比较大的 情况下,CC 工作点和输出功率都比较小
OCP补偿如果没有 OCP 补偿,在 CC 模式下最大电流限制变化会比较大。所以 OCP 的阈值电 压需根据输入交流电压的高低而自动调节。OCP 电压斜波补偿能够抵消交流电压高时引起 过流点的偏大。CR634X 内部集成了 OCP 补偿模块,不需要额外器件。
CR634X 内部 OCP 补偿模块是通过检测导通时间来实现这个功能的。当导通时间在 2.0μs 到 4.5μs 之间,OCP 阈值电压线性从 500mV 增加到 550mV,当导通时间大于 4.5μs,OCP 阈值电压被钳位在 550mV。
线损补偿为了达到良好的负载调整率,CR634X 内部集成了线损补偿功能。INV 端的采样电压由 两部分组成:
输出电压通过变压器绕组反馈到 INV 端的电压;
芯片内部线损补偿电 流流过分压电阻所产生的电压,这个电流与开关管关断时间成正比,与负载电流成反比,所以使得由于输出负载电流变化而导致的输出电压变化能够得到有效补偿。
CS 电流检测和前沿消隐,CR634X 的峰值电流检测通过检测 CS 脚的外接电阻 RS 上的电压,并且内部设计前沿消 隐电路滤除功率 MOSFET 在开启瞬间的电流尖峰,所以 CS 输入脚的 RC 滤波电路不再需要。
保护功能CR634X 为了确保系统的正常工作内置了多重保护措施。这些保护措施包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP), VOUT 过压保护,INV 引脚悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等。芯片的供电电源 VDD 由辅助绕组提供。当 VDD 低于进入欠压锁定的阈值电压时,开关将会被关断,随后系统自 动进入重启状态。
特性曲线及波形(VDD=16V, TA=25℃ 除了另作说明)。
(素材来源:eepw.如涉版权请联系删除。特别感谢)
福建芯鸿科技有限公司 http://xhkjgs.51dzw.com/
工作原理CR634X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,AC264V 待机功耗小于 75mW。 CR634X 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率, 同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围
(90V~264V)内输出恒定的功率。它采用原边控制方式,因此不需要TL431和光耦。
恒流/恒压工作,CR634X 作为充电器运用时,芯片首先工作在 CC 模式,并以恒定的输出电流对电池充 电,当电池电压达到满电压时迅速切换到 CV 工作模式,输出电压通过变压器绕组反馈到 INV 端,采样电路采样到的 INV 端电压与误差放大器基准电压比较放大以后再经过芯片内部环 路调节控制输出电压恒定。
工作原理,为了确保 CR634X 在 CC/CV 模式下正常工作,设计必须保证芯片工作在 DCM 模式。 在开关管导通期间,变压器初级电感电流以固定的斜率上升,在开关管关断时刻达到最大值IP .
初级绕组上的电流按照一定的匝比关系转移到次级绕组上,所以次级绕组上的峰值电流为:
INV 端通过辅组绕组和 GND 之间的分压电阻进行采样。内置采样电路在退磁时间一半 的时刻开始采样并保持到下一次采样,再将采样电压与误差放大器基准电压比较放大,根据负载状态调整开关管关断时间来调整输出电压。
CC 工作点和输出功率可调,CR634X 的 CC 工作点和输出功率可调通过调节 CS 端的外接电阻 RS,在 RS 比较大的 情况下,CC 工作点和输出功率都比较小
OCP补偿如果没有 OCP 补偿,在 CC 模式下最大电流限制变化会比较大。所以 OCP 的阈值电 压需根据输入交流电压的高低而自动调节。OCP 电压斜波补偿能够抵消交流电压高时引起 过流点的偏大。CR634X 内部集成了 OCP 补偿模块,不需要额外器件。
CR634X 内部 OCP 补偿模块是通过检测导通时间来实现这个功能的。当导通时间在 2.0μs 到 4.5μs 之间,OCP 阈值电压线性从 500mV 增加到 550mV,当导通时间大于 4.5μs,OCP 阈值电压被钳位在 550mV。
线损补偿为了达到良好的负载调整率,CR634X 内部集成了线损补偿功能。INV 端的采样电压由 两部分组成:
输出电压通过变压器绕组反馈到 INV 端的电压;
芯片内部线损补偿电 流流过分压电阻所产生的电压,这个电流与开关管关断时间成正比,与负载电流成反比,所以使得由于输出负载电流变化而导致的输出电压变化能够得到有效补偿。
CS 电流检测和前沿消隐,CR634X 的峰值电流检测通过检测 CS 脚的外接电阻 RS 上的电压,并且内部设计前沿消 隐电路滤除功率 MOSFET 在开启瞬间的电流尖峰,所以 CS 输入脚的 RC 滤波电路不再需要。
保护功能CR634X 为了确保系统的正常工作内置了多重保护措施。这些保护措施包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP), VOUT 过压保护,INV 引脚悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等。芯片的供电电源 VDD 由辅助绕组提供。当 VDD 低于进入欠压锁定的阈值电压时,开关将会被关断,随后系统自 动进入重启状态。
特性曲线及波形(VDD=16V, TA=25℃ 除了另作说明)。
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