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二次后稳压集成电路
  发布时间:2007-7-31 13:24:40                               
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二次后稳压集成

 

着科的不断发展,多路出低电压直流开关电源的用越越广泛。传统的多路出开关直流稳压电源只是电压进行控制,而其它辅出各路均未加控制,使得辅助输出不稳定,因此开关电源的用受限。正的能足各电设备要求的最佳源需足以下指

1 低成本,小体

2 各路电压均能精确地定;

3 使负载调整率最低;

4 使待机功耗降到最低,足“能源之星”和“天使”准;

5 出(可);

6 实现优线路模式;

7自适简洁,无需外驱动,可以不共地行。

传统的方法是把路做成低成本的多路出反激源,常用的法有:

1 采用变压器耦合;

2 采用加;

3 采用线性低稳压;

4 采用直流—直流步降转换;

5 采用磁放大;

  

下面传统的几方法行剖析:

明:于一5出反激源,如下:

输出通道     电压           整率           

 

1          3.3V              +/-1 %             2A

2          5 V               +/-2 %             3A

3          12V               +/-2 %            1A

4          30V               +/-8 %            120mA

5          -5V               +/-1 %            30mA

这种多路出的源,在LCDTV、机盒、通讯电源、无绳电话表及家控制等有着广泛的用,下面方案做一个简单分析。

 

一 采用变压器耦合的多路出反激

l       点:只其中一组电稳压控制,简单成本低。

l       缺点:

1 有受稳压控制的各路电压平完全取器耦合和负载条件等,外界化,便很不定。

2       交叉差。

 

 

二 采用加的多路出反激二:

l       点:所有控制,任何一路出由负载化而引起的不定都可以控制。

l       缺点:

1          精确度受限。

2          不适于电压

3          变压设计更困

4          定性不好。

5          在待机模式下需外的开关

6          需要共地。

 

 

三 采用线性低稳压器的多路出反激

l       点:这种电路由于采用线稳压行控制,所以活地实现电压定。

l       缺点:

1          由于采用了低稳压器,成本高。

2          在待机模式下,需要外的开关或更昂贵LDO

3          这种电耗大,效率差,需散器散,所占体大,不能小体的要求。

 

 

四 采用直流—直流步降转换器的多路出反激

l       点:这种电路能耗小,活性好。

l       缺点:

1         控制回路复杂,体增大。

2  成本高。

3 增加了外的EMI

问题

 

 

五 采用磁放大路的多路出反激五:

l       点:负载调整率低,稳压精度高。

l       缺点:效率低,磁大,元器件多,复杂,设计不便,成本高。

次级控制

  

 

 

 

针对以上问题,深源科技有限公司历经多次实验,采用微电子技术和电路相合的方法,自主设计研究制造出一款DIP-8封装的

HW-×A××   的自适二次后稳压电路,路能够达到低成本,小体,精确控制电压,低能耗,自适,无需外驱动,能够与路的出不共地控制行,应用在多路输出开关电源中十分方便。

下面此款路做一个简单

 主要参数

工作流:分1A2A3A

工作电压30V50V后推出100V规格)

适应频率范围:10KHZ200KHZ

工作模式:自适应PWM、反激拓扑。

稳压精度:±1%VO(要求R1精度为±1%)。

输出电压:通过外接电阻整定。(最小输出电压为2.5V

*其它特殊参数和指标,可按客户要求定制。

 

管脚定义:

 

P1

为高频交流输入

P2

整流输出端

P3

空脚

P4

GND

P5

电压整定(输出)电阻。(使用±1℅误差电阻),R1=(VO2.5/10-3Ω

P6

空脚

P7

电压适配电阻,按每伏120Ω计算,允许±20%

P8

电压输出端

 

典型应用电路:见图六

 

 

 

 

 

 

 

使用注意事项:

本电路适应于反激工作拓扑模式。

在使用本电路设计变压器参数时,按常规设计再增加次级绕组匝数以提高0.8至一倍电压(采用LDO时加80% ),保障工作在PWM状态,得到最高效率。

结束语