PSR原边反馈开关电源设计之二——电路设计

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时间:2019-07-04

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1、PSR原边反馈开关电源设计之二——电路设计先上图:此线路是采用目前兼容很多国内品牌IC的回路,如:OB2535、CR6235……PSR线路设计需特别注意以下几处:1.RCD吸收回路,即:R2,C4,D2,R62.Vcc供电和电压检测回路,即:D3,R3,R4,R10,C23.输出回路,即:C3,C7,D5,R11,LED1下面分别说明以上几点需注意的地方1.RCD吸收回路,即:R2,C4,D2,R6大家可以看出,此RCD回路比普通的PWM回路的RCD多了一个R6电阻,或许有人会忽略他的作用,但实际它对产品的稳定性起着很大的作用。看下图VDS的波形

2、:当开关管截止后因漏感引起的振玲会随漏感的增大而使电压跌得更低,更低的电压回复需要更长的时间,VDS的波形此时和VCC的波形是同步的,PSR检测电压是通过IC内部延时4~6uS避开这个振玲来检测后面相对平滑的电压,电压恢复时间过长导致IC检测开始时检测到的是振玲处的电压,最总导致的结果是输出电压不稳定,甚至荡机。当然也有因变压器漏感比较小,无此电阻也可以正常工作,但一致性较难控制。此电阻的取值与RCD回路和EMC噪音有关,一般建议取值为150~510R,推荐使用220~330R,D2建议使用恢复时间较慢的1N4007具体可根据漏感结合RCD来调试

3、。(先解释漏磁,初级漏磁是初级线圈所产生的磁力线没穿过次级线圈的那部分磁力线,由这部分磁力线在初级线圏所对应的电感我们称为初级漏感,我们知道反激式是在开关导通时初级线圈激磁,关闭时通过初级电流所产生的与激磁相反的磁场来进行退磁的,从能量的角度看,此时将磁能转化为电能通过次级输出。而漏磁的那部分因没穿过次级线圈而无法转化为次级电能输出,因而这个能量在关的瞬间因无法释放而产生很髙的电压尖峄,这个尖峄在漏感和变压器的分布电容上产生振荡,在振荡的过程中有部分能量消耗在振荡回路的直流电阻上,所以它的电压振幅是递减的,直至这个能量耗尽,振荡停止,这就是我们所

4、看到的所谓振铃现象。要解释R6的作用,我们先分析没有R6的情況,沒有R6,当第一个振铃波到来时,由于它的峰值很髙,使C4电压突然升髙很大,若R2C4放电时间很长,当第2个振铃波到来时,C4的电压有可能比第二个振铃波的峄值电压还高,C4就无法再吸收振铃波以后的能量,致使振铃的时间很长,当到了IC开始侦测而振铃波还没消失时,这时IC侦测到的将是振铃信号,侦测结果不准,系统就无法正常工作。加上R6后使C4充电放慢,C4电压升高也慢,调整至毎次振铃波到来时,C4的电压始终比振铃波的峰值要低,使C4毎次都吸收振铃的能量,加快振铃的结束,保证IC开始侦测时,

5、振铃己经结束。R6不能太大,太大第一个振铃波尖峰电压太高,C4每次吸收振铃波吸收的能量太小,不利于加速振铃的结束,R6也不能太小,太小有可能如没加的情况一样。我不知道楼主讲的电压恢复时间指的是哪个时间,我个人认为R6与别的电压恢复时间没有关系。)2.Vcc供电和电压检测回路,即:D3,R3,R4,R10,C2R4与R10的取值是根据IC的VFB来计算的。但阻值取值对一般USB直接输出的产品来说,以IFB=0.5mA左右来计算。若为带线式产品,因考虑到线损带来的负载调整率差,可保持VFB电压不变,同时增大R4和R10的阻值,减小IFB的电流,具体I

6、FB的电流取值需根据输出线材的压降来调试,如设计为5V/1A的产品,假设输出空载为5.10V,调试的最佳状态是负载0.5A时,输出电压达到最低值,如4.90V,再增加负载,电压会因IC内部补偿功能唤醒使输出电压回升,当负载达到1.0A时,输出电压回升到5.10V左右。之前有做过一款输出5V/1A线长3.5米的产品,设计时IFB=0.15mA,输出空载在5.15V左右,负载0.5A时输出为4.85V左右,负载1A时输出为5.14V左右。听很多PSRIC的FAE说过,PIN1脚的C5也有此功能,但实际应用效果不明显。D3应该大家都知道要用恢复时间较快

7、的FR107。R3和C2需取相对较小的值,R3在VCC供电回路钟有一定的抗冲击和干扰的作用,但相对PWM线路来讲,其取值需相对较小,不大于10R,一般取2.2~4.7R。C2取值不大于10UF,一般取4.7UF。因为电源开启和负载切换时,VFB的电压会因C2的容量增大和R3的限流作用导致拉低,从而使输出产生电压尖峰。若更严重得导致PSR延时检测开启而VFB电压仍未建立,输出的电压尖峰会更高。3.输出回路,即:C3,C7,D5,R11,LED1R11和LED1是输出的假负载,为避免IC在空载进入间歇模式导致输出电压不稳定而设置的。D5的作用是防止回

8、授失效而设置的过压保护,一般取值为6.2V。C3,C7不仅是输出滤波,而且需有足够的容量来防止PSRIC在延时检测未开启前输出电压不受控

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