光耦器U4经由R32来驱动U3的反馈引脚
发布时间:2015/1/18 16:56:49 访问次数:517
反馈引脚具有每雌流入反馈引脚的电流的频率为2.6kHz的近似特性。随着注OM6160入反馈引脚的电流的增大,U3的工作频率就越高,从而降低输出电压。R30与R31相串联可将U3的最小工作频率设定为约187kHz左右。该设定值通常略低于在满载和最低大容量电容电压下实现稳压所需的频率。电阻R30被C21旁路以在启动时提供输出软启动,工作方式是:在反馈环路开环时,最初允许更高的电流流入反馈引脚。这可使开关频率在开始时较高,随后在输出电压达到稳压后降低。电阻R31的设定值通常与R33和R38相同,以便软启动时的初始频率等于R33和R38历设定的最大开关频率。如果R31的值小于该值,它将会在施加输入电压后开关开始之前造成延迟。
光耦器U4经由R32来驱动U3的反馈引脚,R32可限制流入反馈引脚的最大光耦器电流。电容C26用于对反馈引脚进行滤波。电阻R36可加载光耦器输出,以强制它以相对较高的静态电流进行工作,从而提高其增益。电阻R32和R36还可改善强信号阶跃响应和突发模式输出纹波。二极管D8可将R36从FMAX/软启动网络隔离。
变压器Tl的输出由D9以及C34、C35进行整流和滤波。这些电容都是X5R介质,根据输出纹波电流额定值仔细选出。标准25U电容将不适用于此应用。输出整流管D9选用150V肖特基整流管,可实现高效率。将变压器次级半绕组相互缠绕(详见参考设计rdr292中的变压器结构)可降低两个次级半绕组之间的漏感,这样可将最差情况PIV降至57V,从而允许使用能进一步提高效率的150V肖特基二极管。L3和C37提供额外的输出滤波。电容C37还可以阻尼约30kHz频率下的由LLC“虚拟”输出串联R-L和陶瓷输出电容C34C35导致的LLC输出阻抗峰值。它还可提升对快速、高幅负载阶跃的响应速度。
反馈引脚具有每雌流入反馈引脚的电流的频率为2.6kHz的近似特性。随着注OM6160入反馈引脚的电流的增大,U3的工作频率就越高,从而降低输出电压。R30与R31相串联可将U3的最小工作频率设定为约187kHz左右。该设定值通常略低于在满载和最低大容量电容电压下实现稳压所需的频率。电阻R30被C21旁路以在启动时提供输出软启动,工作方式是:在反馈环路开环时,最初允许更高的电流流入反馈引脚。这可使开关频率在开始时较高,随后在输出电压达到稳压后降低。电阻R31的设定值通常与R33和R38相同,以便软启动时的初始频率等于R33和R38历设定的最大开关频率。如果R31的值小于该值,它将会在施加输入电压后开关开始之前造成延迟。
光耦器U4经由R32来驱动U3的反馈引脚,R32可限制流入反馈引脚的最大光耦器电流。电容C26用于对反馈引脚进行滤波。电阻R36可加载光耦器输出,以强制它以相对较高的静态电流进行工作,从而提高其增益。电阻R32和R36还可改善强信号阶跃响应和突发模式输出纹波。二极管D8可将R36从FMAX/软启动网络隔离。
变压器Tl的输出由D9以及C34、C35进行整流和滤波。这些电容都是X5R介质,根据输出纹波电流额定值仔细选出。标准25U电容将不适用于此应用。输出整流管D9选用150V肖特基整流管,可实现高效率。将变压器次级半绕组相互缠绕(详见参考设计rdr292中的变压器结构)可降低两个次级半绕组之间的漏感,这样可将最差情况PIV降至57V,从而允许使用能进一步提高效率的150V肖特基二极管。L3和C37提供额外的输出滤波。电容C37还可以阻尼约30kHz频率下的由LLC“虚拟”输出串联R-L和陶瓷输出电容C34C35导致的LLC输出阻抗峰值。它还可提升对快速、高幅负载阶跃的响应速度。
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