LinkSwitch-TN系列节能型单片开关电源的电路设计
时间:09-01
来源:互联网
点击:
3LinkSwitch—TN系列单片开关电源的典型应用
由LNK304构成+12V/120mA非隔离式开关电源的电路如图3所示,其输出功率为 1.44W。该电路适用于空调、洗碗机、电饭煲等家用电器的控制电源,亦可用做夜间照明灯、LED驱动器、智能化电能表以及住宅供热控制器,在这些地方允许使用非隔离电源。
输入电路由可熔断电阻器RF、二极管VD1及VD2、电容C4及C5和电感L2组成。可熔断电阻器具有以下功能:
对VD1和VD2起限流保护作用;
降低串模噪声干扰;
当其他元器件发生短路故障时,RF迅速被熔断,切断输入电压。
用可熔断电阻器代替保险管的优点是它在熔断时不会产生电火花或烟雾,既安全又不造成干扰。将二极管VD1和VD2串联后,耐压能力可提高到2kV,并且使噪声电流只在二极管导通时通过。
电源调整电路由LNK304、UF4005型超快恢复二极管VD3、输出储能电感L1和滤波电容C2组成。电感L1的峰值电流是由LNK304P的极限电流来限制的,其控制方案与TinySwitch中的开/关控制器很相似。
由于VD4(玻璃钝化的1N4005GP)和VD3的正向压降相同,因此C3两端的电压能跟随输出电压的变化。C3上的电压经过电阻R1和R3分压后送至LNK304的引脚FB。为达到所期望的输出电压值,UFB应等于0.65V。
LNK304是通过跳过周期的方式来对输出电压进行调节的。当输出电压升高时,流入引脚FB的电流IFB也会增加,若电流IFB>49μA,则随后的周期将被跳过去,直到IFB<49μA。因此,当负载减轻时将跳过许多周期;负载加重时跳过的周期较少。如果发生输出过载、输出短路故障,LinkSwitch—TN开关就进入自动重启动阶段,输出功率降至POM×6%,从而限制了平均输出功率。R2为负载电阻,可将轻载或空载时的输出电压与额定输出电压的误差控制在±10%以内。取R2=2.4kΩ时,预设的负载电流为5mA。
实测该开关电源的负载调整曲线如图4所示。
4 电路设计要点
下面以图3为例,介绍LinkSwitch—TN的电路设计要点。
4.1 续流二极管VD3
采用不连续模式时,VD3应选择trr≤75ns的超快恢复二极管作为续流二极管;采用连续模式时,要求trr≤35ns。UF4005属于超快恢复二极管,其trr=30ns,能满足上述两种工作模式的需要。不要使用快恢复二极管,因为,这种管子的反向恢复时间为几百ns,在启动过程中会使LinkSwitch—TN总处于连续工作模式,从而产生上升沿很高的尖峰电流强迫转换周期提前结束,使输出无法达到稳定状态。
4.2 反馈二极管VD4
反馈二极管VD4可选用廉价的整流管,如1N4005型整流管,但最好采用玻封管,这种管子的反向恢复时间较短。此外,VD4和VD3的正向压降应相等。
4.3 电感L1
推荐L1采用带铁氧体磁芯的电感,以降低成本并减小音频噪声。L1的电感量应大于或等于设计值,所能承受的有效值电流也要留出一定余量。
4.4 输出级滤波电容C2
C2的主要作用是平滑滤波。鉴于输出的纹波电压与C2的等效串联电阻(ESR)呈函数关系,因此,要尽量选择低ESR的电容。
4.5 反馈电阻(R1)和偏置电阻(R3)
由R1和R3构成的电阻分压器应使引脚FB 的电压保持在1.65V。R3可选择标称阻值为 2kΩ/±1%的电阻。
4.6 反馈电容C3
C3可选普通的电解电容,它具有“取样保持”的功能。在LinkSwitch—TN关闭时间内,C3上的电压被充电到输出电压值。C3的电容量范围是10~22μF,当电容量取得过小时会降低在小负载情况下的稳压性能。
4.7 负载电阻R2
当最小负载电流小于3mA时,直接反馈式电路要求有一个负载电阻来维持输出电压的稳定。选择R2=4kΩ时,可使IOmin=3mA。
此外,在光耦反馈式电路中还需要给外部稳压管接限流电阻(RZ),将稳压管的工作电流限制在1~2mA,以减小空载时输出的纹波电压,参见图1(c)。
5 结语
LinkSwitch—TN系列单片开关电源具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景。利用LinkSwitch—TN还可设计多路输出式开关电源,其特点是电源的总输出电压及总输出电流等于各路输出之和(对负压应取绝对值)。
由LNK304构成+12V/120mA非隔离式开关电源的电路如图3所示,其输出功率为 1.44W。该电路适用于空调、洗碗机、电饭煲等家用电器的控制电源,亦可用做夜间照明灯、LED驱动器、智能化电能表以及住宅供热控制器,在这些地方允许使用非隔离电源。
输入电路由可熔断电阻器RF、二极管VD1及VD2、电容C4及C5和电感L2组成。可熔断电阻器具有以下功能:
对VD1和VD2起限流保护作用;
降低串模噪声干扰;
当其他元器件发生短路故障时,RF迅速被熔断,切断输入电压。
用可熔断电阻器代替保险管的优点是它在熔断时不会产生电火花或烟雾,既安全又不造成干扰。将二极管VD1和VD2串联后,耐压能力可提高到2kV,并且使噪声电流只在二极管导通时通过。
电源调整电路由LNK304、UF4005型超快恢复二极管VD3、输出储能电感L1和滤波电容C2组成。电感L1的峰值电流是由LNK304P的极限电流来限制的,其控制方案与TinySwitch中的开/关控制器很相似。
由于VD4(玻璃钝化的1N4005GP)和VD3的正向压降相同,因此C3两端的电压能跟随输出电压的变化。C3上的电压经过电阻R1和R3分压后送至LNK304的引脚FB。为达到所期望的输出电压值,UFB应等于0.65V。
LNK304是通过跳过周期的方式来对输出电压进行调节的。当输出电压升高时,流入引脚FB的电流IFB也会增加,若电流IFB>49μA,则随后的周期将被跳过去,直到IFB<49μA。因此,当负载减轻时将跳过许多周期;负载加重时跳过的周期较少。如果发生输出过载、输出短路故障,LinkSwitch—TN开关就进入自动重启动阶段,输出功率降至POM×6%,从而限制了平均输出功率。R2为负载电阻,可将轻载或空载时的输出电压与额定输出电压的误差控制在±10%以内。取R2=2.4kΩ时,预设的负载电流为5mA。
实测该开关电源的负载调整曲线如图4所示。
4 电路设计要点
下面以图3为例,介绍LinkSwitch—TN的电路设计要点。
4.1 续流二极管VD3
采用不连续模式时,VD3应选择trr≤75ns的超快恢复二极管作为续流二极管;采用连续模式时,要求trr≤35ns。UF4005属于超快恢复二极管,其trr=30ns,能满足上述两种工作模式的需要。不要使用快恢复二极管,因为,这种管子的反向恢复时间为几百ns,在启动过程中会使LinkSwitch—TN总处于连续工作模式,从而产生上升沿很高的尖峰电流强迫转换周期提前结束,使输出无法达到稳定状态。
4.2 反馈二极管VD4
反馈二极管VD4可选用廉价的整流管,如1N4005型整流管,但最好采用玻封管,这种管子的反向恢复时间较短。此外,VD4和VD3的正向压降应相等。
4.3 电感L1
推荐L1采用带铁氧体磁芯的电感,以降低成本并减小音频噪声。L1的电感量应大于或等于设计值,所能承受的有效值电流也要留出一定余量。
4.4 输出级滤波电容C2
C2的主要作用是平滑滤波。鉴于输出的纹波电压与C2的等效串联电阻(ESR)呈函数关系,因此,要尽量选择低ESR的电容。
4.5 反馈电阻(R1)和偏置电阻(R3)
由R1和R3构成的电阻分压器应使引脚FB 的电压保持在1.65V。R3可选择标称阻值为 2kΩ/±1%的电阻。
4.6 反馈电容C3
C3可选普通的电解电容,它具有“取样保持”的功能。在LinkSwitch—TN关闭时间内,C3上的电压被充电到输出电压值。C3的电容量范围是10~22μF,当电容量取得过小时会降低在小负载情况下的稳压性能。
4.7 负载电阻R2
当最小负载电流小于3mA时,直接反馈式电路要求有一个负载电阻来维持输出电压的稳定。选择R2=4kΩ时,可使IOmin=3mA。
此外,在光耦反馈式电路中还需要给外部稳压管接限流电阻(RZ),将稳压管的工作电流限制在1~2mA,以减小空载时输出的纹波电压,参见图1(c)。
5 结语
LinkSwitch—TN系列单片开关电源具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景。利用LinkSwitch—TN还可设计多路输出式开关电源,其特点是电源的总输出电压及总输出电流等于各路输出之和(对负压应取绝对值)。
电子 开关电源 稳压电源 电路 变压器 电流 LED 电容 电压 滤波器 MOSFET 电阻 二极管 电感 相关文章:
- 超低静态电流电源管理IC延长便携应用工作时间(04-14)
- 负载点降压稳压器及其稳定性检查方法(07-19)
- 高效地驱动LED(04-23)
- 适合高效能模拟应用的线性电压稳压器(07-19)
- 低功耗嵌入式实现的方方面面(04-30)
- 电源设计小贴士5:降压-升压电源设计中降压控制器的使用(03-18)