眾所周知,調頻諧振電路是采用恒關斷時間而改變頻率來達到改變占空比的方式穩定輸出電壓,這類芯片有如MC34067、UC3863等,我現在急需一種恒導通時間
的調頻芯片,請有知道此類芯片的同行不吝賜教,謝謝!
關于調頻諧振電路的問題
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有可能大家對我提得這個問題不是很理解,我解釋一下,為什么要選擇固定導通時間構架:因為對于離線式開關電源而言,其中所用的PWM控制器,設計人員可以選擇不同的架構,如固定頻率和準諧振)等.對于前者而言,它的開關頻率固定,其輕載能效和滿載能效都處于正常范圍,工作模式方面可以是連續導電模式或非連續導電模式.對于后者而言,它的開關頻率可變,其滿載能效最佳,但在輕載時則由于谷底跳變問題(噪聲),它的工作模式是邊界導電模式,亦稱臨界導電模式,在變壓器尺寸方面,固定開關頻率架構屬于正常,而準諧振架構則較大;但準諧振架構的電磁干擾較小,而固定開關頻率架構則較大.對于這兩種架構而言,都面有相同的問題,就是必須提升在更寬輸入負載范圍下的能效,并改善待機能效.
而在輕載條件下,峰值電流減小,開關頻率下降,這就限制了可聽噪聲的問題.在輕載時,由于開關頻率的下降,與開關頻率相關的損耗,如功率MOSFET輸出電容和門電荷損耗以及泄漏感抗損耗也會減少.這樣一來,開關電源在輕載條件下的能效也會提高.因此,我們也可以得出結論,固定導通時間控制器可大幅提高開關電源在輕載條件下的效率.所以我希望高手們能夠不吝賜教,多多幫助,謝謝!
而在輕載條件下,峰值電流減小,開關頻率下降,這就限制了可聽噪聲的問題.在輕載時,由于開關頻率的下降,與開關頻率相關的損耗,如功率MOSFET輸出電容和門電荷損耗以及泄漏感抗損耗也會減少.這樣一來,開關電源在輕載條件下的能效也會提高.因此,我們也可以得出結論,固定導通時間控制器可大幅提高開關電源在輕載條件下的效率.所以我希望高手們能夠不吝賜教,多多幫助,謝謝!
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@classtwo
有可能大家對我提得這個問題不是很理解,我解釋一下,為什么要選擇固定導通時間構架:因為對于離線式開關電源而言,其中所用的PWM控制器,設計人員可以選擇不同的架構,如固定頻率和準諧振)等.對于前者而言,它的開關頻率固定,其輕載能效和滿載能效都處于正常范圍,工作模式方面可以是連續導電模式或非連續導電模式.對于后者而言,它的開關頻率可變,其滿載能效最佳,但在輕載時則由于谷底跳變問題(噪聲),它的工作模式是邊界導電模式,亦稱臨界導電模式,在變壓器尺寸方面,固定開關頻率架構屬于正常,而準諧振架構則較大;但準諧振架構的電磁干擾較小,而固定開關頻率架構則較大.對于這兩種架構而言,都面有相同的問題,就是必須提升在更寬輸入負載范圍下的能效,并改善待機能效.而在輕載條件下,峰值電流減小,開關頻率下降,這就限制了可聽噪聲的問題.在輕載時,由于開關頻率的下降,與開關頻率相關的損耗,如功率MOSFET輸出電容和門電荷損耗以及泄漏感抗損耗也會減少.這樣一來,開關電源在輕載條件下的能效也會提高.因此,我們也可以得出結論,固定導通時間控制器可大幅提高開關電源在輕載條件下的效率.所以我希望高手們能夠不吝賜教,多多幫助,謝謝!
做什么東西對待機要求這么嚴格
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@劍心
做什么東西對待機要求這么嚴格
不是對待機要求嚴格這么,而是對電源的輸出紋波、整機效率要求很高.因為目前的ZVCS調頻電源在負載較重時原變電流可以近似為正弦波,高次諧波可以忽略,只有基波的能量傳到次級,但在負載較輕時,原變電流為非正弦波,基波和高次諧波的能量一起傳到次級,特別是負載極輕的情況下高次諧波尤為明顯,對于我們目前的真空管負載非常不利.我看了國外CPI、IMG、simens公司的幾款大功率高壓發生器(150kV/500mA),他們都采用的是恒導通時間的PFM模式,所以我們也想嘗試開發這類電源,但是似乎找不到此類控制芯片,所以只有請高手幫忙了!謝謝!!!
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@classtwo
不是對待機要求嚴格這么,而是對電源的輸出紋波、整機效率要求很高.因為目前的ZVCS調頻電源在負載較重時原變電流可以近似為正弦波,高次諧波可以忽略,只有基波的能量傳到次級,但在負載較輕時,原變電流為非正弦波,基波和高次諧波的能量一起傳到次級,特別是負載極輕的情況下高次諧波尤為明顯,對于我們目前的真空管負載非常不利.我看了國外CPI、IMG、simens公司的幾款大功率高壓發生器(150kV/500mA),他們都采用的是恒導通時間的PFM模式,所以我們也想嘗試開發這類電源,但是似乎找不到此類控制芯片,所以只有請高手幫忙了!謝謝!!!
高壓電源這樣做主要是因為繞組分布電容大,PWM和LLC不能正常工作
恒導通時間的PFM模式(逐個脈沖工作)對此不敏感,但頻率變化范圍大、輕載有音頻噪聲.
這是個很老的電路,皮實可靠,在功率器件只有SCR、開關頻率上不了20KHz、音頻噪聲無法消除的年代用得很多.
后來PWM電源的開關頻率做到20KHz以上就逐漸淘汰了,因此沒有出相應的控制IC.
恒導通時間的PFM模式(逐個脈沖工作)對此不敏感,但頻率變化范圍大、輕載有音頻噪聲.
這是個很老的電路,皮實可靠,在功率器件只有SCR、開關頻率上不了20KHz、音頻噪聲無法消除的年代用得很多.
后來PWM電源的開關頻率做到20KHz以上就逐漸淘汰了,因此沒有出相應的控制IC.
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