這款高度集成的原邊反饋控制芯片包含了
許多功能,這些功能有效地提高了小功率反激
變換器性能。原邊反饋的拓撲簡化了電路的設
計,無需副邊反饋,就可以實現精確的恒壓和
恒流。通過芯片內部的抖頻技術,EMI 可以使
用最小的濾波器來解決。所以,與傳統的設計
和線性變壓器比較,充電器更小更輕了。
這款原邊反饋控制芯片工作在脈沖頻率調
制(PFM)模式下,負載越輕,頻率越小,所
以輕載時系統的功耗很小。啟動電流最大為
30uA,所以可以使用很大的啟動電阻從而提高
了節能效果。
這款原邊控制芯片同時也提供了非常多的
保護功能。FB 引腳配置了過壓保護和輸入欠壓
鎖定。每一周期的電流限制和恒流控制保證了
在重載下的過流保護。另外,過溫保護能將控
制芯片關掉,并能在過溫狀態解除時重啟。
通過使用這款原邊反饋的芯片,充電器能
夠用很少的外圍器件和最低的成本實現恒壓和
恒流的功能。
內部工作框圖
恒壓控制
原邊反饋的控制方法可以在無需副邊電壓
與電流檢測的情況下實現精確的恒壓/恒流控
制。圖 2 和3 是典型應用線路。圖4-9 是芯片
內部框圖, 圖 10 是一些主要的波。副邊輸出
狀態是在功率三極管關斷時從原邊的輔助繞組
得到的。使用一些獨特的采樣方法來復制輸出
繞組電壓(Vs)和副邊二極管的放電時間(Tdis)。
采樣后的電壓與內部精準的參考電壓(VFB)比
較后再通過調制誤差放大器的輸出來確定開關
管的關斷時間。這種簡易的方法實現精確的輸
出電壓調節。
恒流控制
降頻工作模式
原邊反饋控制芯片在恒壓工作模式下時,
工作頻率隨著負載電流的減小而減小,負載電
流減小到0 時,頻率降到最低。有了這種控制
模式,電源控制芯片能輕松滿足最嚴格的功率
轉換效率的要求。
頻率抖動
這款原邊反饋控制芯片集成了內部的抖頻
功能來提高 EMI 的性能。
輸出電壓電流特性
電池充電器一般會設計兩種工作模式,恒
壓充電與恒流充電。圖 11 所示為基本的充電
特性。當電池電壓很低時,充電器工作在恒流
充電狀態。這是電流充電的主要方式。當電池
VCC 欠壓鎖定
輸出過壓保護及開環保護
輸入欠壓保護
輸出線損補償
LEB 時間
過溫保護
充電指示燈
以上系列功能,由于圖上不去.
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