Ul内的开关导通后
发布时间:2015/1/8 21:17:28 访问次数:498
Ul内的开关导通后,电流将增ADS8354IPWR大并流经负载和电感。电容Cl对负载电流进行滤波,这样省去了开关元件。二极管Dl因反向偏置而无法导通。电流继续增大,直至达到Ul的电流限流点。一旦电流达到该限流点,开关将关断。
开关关断后,存储在电感(Tl)中的能量会产生电流并流入输出部分(引脚8和引脚7)。输出绕组中的电流以4.6的因数(圈数比)突增,从输出绕组流经续流二极管Dl,最后流到负载。由于漏感(电感两个部分之间)值比较小,因此无需使用钳位电路来限制峰值漏极电压。
LED由恒流驱动,因此Ul在正常工作期间以恒流模式工作。在恒流模式下,开关频率根据输出电压(在引脚5和6检测)进行调节,以保持负载电流恒定。
恒压特性可以在任何LED发生开路故障或负载断开时,自动提供输出过压保护。
在图1.2.12所示电路中,选择Tl的圈数比(4.6),确保本电路在低输入电压(交流85V)条件F以非连续模式(DCM)进行工作,Dl的导通时间至少为4.5ys。
反馈电阻Rl和R2应具有1%的容差值,有助于将额定输出电压和恒流调节阈值严格控制在中心位置。
RF1充当保险丝,应确保其额定值能够在驱动电路首次与交流电连接时耐受瞬态耗散,使用绕线式电阻或超大号电阻。
假负载电阻R4在故障条件下(如负载断开)维持输出电压。
图1.2.12所示电路采用精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路;无需电流检测电阻,即可达到最高效率,是一个使用元件少、低成本的解决方案(16个元件);自动重启动用于输出短路和开环保护极高能效,在整个输入电压范围内满载效率均大于80%,在交沆265V输入情况下,空载功耗低于200mW;能够轻松满足EN55015和CISPR-22 B级EMI标准,满足能源之星对于固态照明(SSL)产品的要求。
Ul内的开关导通后,电流将增ADS8354IPWR大并流经负载和电感。电容Cl对负载电流进行滤波,这样省去了开关元件。二极管Dl因反向偏置而无法导通。电流继续增大,直至达到Ul的电流限流点。一旦电流达到该限流点,开关将关断。
开关关断后,存储在电感(Tl)中的能量会产生电流并流入输出部分(引脚8和引脚7)。输出绕组中的电流以4.6的因数(圈数比)突增,从输出绕组流经续流二极管Dl,最后流到负载。由于漏感(电感两个部分之间)值比较小,因此无需使用钳位电路来限制峰值漏极电压。
LED由恒流驱动,因此Ul在正常工作期间以恒流模式工作。在恒流模式下,开关频率根据输出电压(在引脚5和6检测)进行调节,以保持负载电流恒定。
恒压特性可以在任何LED发生开路故障或负载断开时,自动提供输出过压保护。
在图1.2.12所示电路中,选择Tl的圈数比(4.6),确保本电路在低输入电压(交流85V)条件F以非连续模式(DCM)进行工作,Dl的导通时间至少为4.5ys。
反馈电阻Rl和R2应具有1%的容差值,有助于将额定输出电压和恒流调节阈值严格控制在中心位置。
RF1充当保险丝,应确保其额定值能够在驱动电路首次与交流电连接时耐受瞬态耗散,使用绕线式电阻或超大号电阻。
假负载电阻R4在故障条件下(如负载断开)维持输出电压。
图1.2.12所示电路采用精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路;无需电流检测电阻,即可达到最高效率,是一个使用元件少、低成本的解决方案(16个元件);自动重启动用于输出短路和开环保护极高能效,在整个输入电压范围内满载效率均大于80%,在交沆265V输入情况下,空载功耗低于200mW;能够轻松满足EN55015和CISPR-22 B级EMI标准,满足能源之星对于固态照明(SSL)产品的要求。
上一篇:采用抽头降压拓扑结构的非隔离
上一篇:FLYBACK电路中的各点波形