【专家贴】开关电源芯片输出电压调整率的技术揭秘!
输出电压调整率是开关电源的一项重要指标,在高压浮地Buck、高压浮地Buck-boost、原边反馈Flyback等拓扑应用中,由于输出电压不能被控制芯片直接采样,输出电压调整率受电源系统参数影响显著,避免知其然而不知其所以然,这对电源应用工程师是一个难点。
01
如何改善高压非隔离架构的
输出电压调整率?
励磁模态[t0,t1]
消磁模态[t1,t2]
振荡模态[t2,t3]
关键点工作波形
实战技巧
1. 由公式(1)式可知,可通过调整D1和D2正向压降来微调输出电压稳态值;
2. 不同负载下,输出电容的放电速率变化较大,为改善输出电压负载调整率,供电电容放电速率建议为0.5~2倍的输出电容满载放电速率。
02
如何改善原边反馈反激架构的
输出电压调整率?
在DCM工作模式下,原边反馈反激电源的典型电路及工作波形如下:
典型电路图
关键点工作波形
实战技巧
1. 为了避免漏感振荡对输出电压间接采样的影响,RCD吸收电路的串联电阻Rrcd建议大于100Ω,FB脚并联电容CFB建议大于33pF;
2. 为了减小VDD回路对输出电压间接采样的影响,D2建议用快管,Rvdd建议大于4.7Ω;
3. 变压器设计合理,最小消磁时间Tdmg_min务必大于2us(推荐大于2.5us),利于芯片内部的采样和保持(S/H)运算。
备注:其中Vcs_min为芯片CS脚的最小基准电压
03
典型应用案例
浮地Buck智能wifi排插应用案例
5V250mA Buck 非隔离方案
浮地Buck-boost智能家电应用案例
12V300mA Buck-Boost 非隔离方案
原边反馈Flyback网通适配器应用案例
12V1.5A 适配器应用方案
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