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PSR原理浅析
Primary Switching Regulator 原理解析 Yoko1122整理 PSR的优缺点以及应用领域 PSR架构的线路简单,无光耦,具有CC/CV优点,且成本低,在小瓦数的充电器和LED恒流驱动应用上非常流行 在比较大瓦数电源的应用上,目前PSR IC恒流效果远不及次级反馈控制的好,精度不高,价格也和次级反馈的相差无几,因而没有市场优势。 PSR的IC分类 PSR IC大致可从以下三方面分类: 1有无内置高压MOSFET; 例如:CR6238T内置高压MOSFET; OB2520D则无内置; 2属于数字控制,还是模拟控制的; 例如:IW3620属于数字控制型的; ACT361属于模拟控制型的; 3工作在CCM,还是在DCM; 例如:LNK406属于CCM模式下控制; FSEZ1317属于DCM模式下控制; PSR的电路实现原理 首先讲PSR的CV控制原理: 目前大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压 ,采用延时采机 ,避开漏感尖峰 。 PSR的变压器设计实例 设计实例介绍 电源参数(7*1W LED驱动): 输入 AC 90-264V? 输出:25.8V 0.3A PSR变压器设计的要点 PSR变压器设计关注的几个要点总结: 1IC的最高工作频率 2Td/T的值 3正常工作频率下的最大电感值 4Ipk最大值 5绕线尽量采用三明治夹层绕法 6屏蔽层尽量在变压器热端内层 PSR的EMC设计技巧小结 前级高压电解电容容量用一高一低,比两个相等容量的,抑制EMC更好。 例如: 不考虑空间限制,采用8.2u与3.3u比采用2个4.7u的EMC抑制效果好 ; 保险丝一般采用绕线保险电阻来降低150K附近的差模干扰 ; 两个高压电解电容之间接色环电感,抑制EMC差模干扰 PSR的布线技巧小结 PSR电路对地线走线多采用“一点接地”的布局,接高压电解电容地。但FB的电阻地和芯片地应接在VDD的地,不可接在高压电解容地和Rcs电阻地之间。Rcs电阻地和VDD的地连接在高压电解电容地上。 芯片FB走线必须短,降低输出电流对输入电压的敏感度。 VDD(接地走线)和电容有相同网络结点,要优先经过电容滤波。 * PSR原理解析大纲: 1PSR的优缺点以及应用领域 2PSR的IC分类 3PSR的电路实现原理 4PSR的变压器设计 5PSR的EMC设计技巧 6PSR的布线技巧 PSR的CC控制原理: Np*Ipk=Ns*Ipks(变压器次级只有一个绕组Ns),Np,Ipk,Ns,Ipks分别是初级圈数,初级峰值电流,次级圈数,次级峰值电流 . 当工作在DCM模式时,输出电流是次级电流(如图的三角形)在一个工作周期的平均值,所以Io=(Td/T)*Ipsk/2,?其中 T为工作周期 . 由(1),(2)可推导出Io=(Td/T)*(Np*Ipk/Ns)/2。可以看出Np,Ns为常数,只要固定Ipk和Td/T就可以得到固定的电流输出 .其中Td/T是多由IC内部固定的,可从手册上获取。因此只要保证IC的Td/T的精度,以及初级峰值电流的限流精度就可以得到较高的输出电流精度. PSR变压器设计实例二 变压器漏感最大不宜超过15% ,建议一般使用三明治夹层绕法,减小漏感; PSR接地线一般不宜过孔,不得以可以采用多个过孔阵列以减小过孔压降; PSR的VCC电压不宜过高,一般IC取15V即可,太高除导致IC可能OVP外,会导致EMC效果变差; RCD吸收回路中,串个R5电阻和用1N4007一般对传导有益,但对辐射可能有负作用,综合取舍。 *
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