偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低
发布时间:2015/1/14 17:40:10 访问次数:826
偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件。偏置绕AD1833AAST组上的电压与输出电压成比例(由偏置绕组与圭绕组之间的匝数比决定)。电阻R12和R34将偏置电压转换为电流,注入至Ul的反馈(FB)引脚。Ul中的内部引擎综合FB引脚电流、电压监测(V)引脚电流和内部漏极电流信息,提供恒定的输出电流,同时保持较高的输入功率因数。电阻R23的作用是限制在整流时出现电压振铃,从而有助于获得良好的输入电压和负载调整率。
当在输出端无负载连接的情况下对电路板上电时,输出电容将受到保护,不会出现过压。这种情况在生产测试线较为常见。一旦因无负载情况出现过压,偏置绕组电压将会升高,VR3将导通Q5,将FB引脚电流拉低/FB cAR)阈值点以下。驱动器将进入自动重启动模式,限制输出电压升高到输出电压额定值以上,从而使其不会因过压而泄放。
使用准相位检测有源假负载后,可以映射调光特性,以实现良好的调光性能和高调光比。PI公司专有的准相位有源假负载电路(R21、R19、R39、R20、R28、R37、R38、D5、Q9、Q6及Q4)在非调光工作时处于非激活状态(非耗散),以便维持高效率。当从峰值电路进行调光且开关转换器有效工作时,该电路将以低于70。的导通角线性激活。晶体管Q9和Q6被线性偏置,并通过R21均分功耗,以达到输出电流补偿的水平。当Q9和Q6被完全偏置且R21的电阻对电流进行限制时,将进行最大补偿。
本设计提供可选电路来激活热输出电流折返,以便扩大工作环境温度范围,从而避免达到过热保护阂值。该电路由热敏电阻RT1、R48、R33、R40、Q8和VR1构成。Q8的集电极从Ul的FB引脚吸收一些电流,以降低LED驱动器的输出电流。吸收电流与LED驱动器的内部环境温度成正比。当内部温度升高时,吸收电流就会随之增大,从而降低输出电流。如果R33的值为llkQ,这种电流均分将从Ul达到约110℃时开始。可以根据最终系统设计的所需阈值水平调整该值。可通过调整电阻R33来微调所想要的折返特性。
偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件。偏置绕AD1833AAST组上的电压与输出电压成比例(由偏置绕组与圭绕组之间的匝数比决定)。电阻R12和R34将偏置电压转换为电流,注入至Ul的反馈(FB)引脚。Ul中的内部引擎综合FB引脚电流、电压监测(V)引脚电流和内部漏极电流信息,提供恒定的输出电流,同时保持较高的输入功率因数。电阻R23的作用是限制在整流时出现电压振铃,从而有助于获得良好的输入电压和负载调整率。
当在输出端无负载连接的情况下对电路板上电时,输出电容将受到保护,不会出现过压。这种情况在生产测试线较为常见。一旦因无负载情况出现过压,偏置绕组电压将会升高,VR3将导通Q5,将FB引脚电流拉低/FB cAR)阈值点以下。驱动器将进入自动重启动模式,限制输出电压升高到输出电压额定值以上,从而使其不会因过压而泄放。
使用准相位检测有源假负载后,可以映射调光特性,以实现良好的调光性能和高调光比。PI公司专有的准相位有源假负载电路(R21、R19、R39、R20、R28、R37、R38、D5、Q9、Q6及Q4)在非调光工作时处于非激活状态(非耗散),以便维持高效率。当从峰值电路进行调光且开关转换器有效工作时,该电路将以低于70。的导通角线性激活。晶体管Q9和Q6被线性偏置,并通过R21均分功耗,以达到输出电流补偿的水平。当Q9和Q6被完全偏置且R21的电阻对电流进行限制时,将进行最大补偿。
本设计提供可选电路来激活热输出电流折返,以便扩大工作环境温度范围,从而避免达到过热保护阂值。该电路由热敏电阻RT1、R48、R33、R40、Q8和VR1构成。Q8的集电极从Ul的FB引脚吸收一些电流,以降低LED驱动器的输出电流。吸收电流与LED驱动器的内部环境温度成正比。当内部温度升高时,吸收电流就会随之增大,从而降低输出电流。如果R33的值为llkQ,这种电流均分将从Ul达到约110℃时开始。可以根据最终系统设计的所需阈值水平调整该值。可通过调整电阻R33来微调所想要的折返特性。
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