1引言 开关电源(SMPS)次边监控IC,用作组成SMPS的辅助(housekeeping)电路,以履行过电压和欠电压保护及遥控开/关等功能。SPMS次边监控IC,内部电路往往比初级侧PWM控制器IC更加复杂,引脚也往往更多。但是,使用此类IC后,不会引起SMPS元件数量和成本上的增加。本文介绍的美国快捷公司生产的PCSPMS次边监控芯片KA3511,是一种改进型的固定频率PWM控制IC。用其设计PC电源,是目前比较理想的选择。 2引脚功能及主要特点 KA3511采用22脚DIP封装,引脚排列如图1所示。 KA3511主要由振荡器、误差放大器、PWM比较器、过电压保护(OVP)与欠电压保护(UVP)电路、遥控开/关控制电路、电源好(pwoergood)信号产生器和精密参考电压等单元电路所组成,引脚功能如表1所示。 表1引脚功能
图1KA3511引脚排列
图2PWM控制电路
图3工作波形
图4软启动电路 KA3511的主要特点如下: (1)只需很少量的外部元件,就可以组成性能优良的SPMS辅助电路; (2)固定频率、可变占空比电压型PWM控制; (3)利用死区时间控制实现较启动; (4)为推挽操作对偶输出,每个输出晶体管的电 流容量为200mA; (5)对于SMPS的+3.3V、+5V和+12V输出, 具有OVP和UVP功能; (6)遥控开/关控制功能; (7)为监视电源电压电平,使微处理器安全操作, 内置电源好信号产生器; (8)精密电压参考,容差为±2%(4.9V≤Vref≤ 5.1V); (9)电源电压VCC=14~30V,待机(standby)电 流(ICC)典型值是10mA。 3工作原理 3?1振荡器 KA3511是固定频率PWM控制IC,内部线性锯齿波振荡器的频率由IC脚7外部电阻RT和脚8外部电容CT设定:fosc= 3?2PWM控制电路 KA3511的PWM控制电路如图2所示,图3为其工作波形。 误差放大器用作感测电源输出电压,它的输出连接到PWM比较器的同相输入端。死区时间控制比较器有一个0.12V的失调电压,以限制最小输出死区时间。PWM比较器为误差放大器调节输入脉冲宽度提供了一个手段。当振荡器定时电容CT放电时,在死区时间比较器输出上产生一个正脉冲。时钟脉冲控制触发器,并使输出晶体管Q1和Q2禁止。为使Q1和Q2推挽工作,脉冲控制触发器将调制脉冲对准Q1和Q2中的一只晶体管,其输出频率是振荡器频率的一半。 输出PWM通过CT上的正锯齿波与两个控制信号中的任意一个进行比较完成。或非(NOR)门驱动输出晶体管Q1和Q2使能,此情况仅当触发器时钟输入为低电平时发生。随控制信号幅值的增加,输出脉冲宽度相应变窄。控制信号是电源输出的反馈输入,亦即误差放大器输入。 3?3软启动电路 KA3511的软启动电路如图4所示。软启动的目的是防止SMPS的输出(3.3V/5V/12V)在启动时上升太快,达到OVP电平。在主电源开始接通时,死区时间控制电压为3V,尔后进入低态。低态电压由R1和R2决定:VDTC(LOW)=×Vref 由于Vref=5V,R1=47kΩ,R2=1kΩ,故VDTC(LOW)≈105mV。在软启动过程中,电源输出上升时间典型值是15ms,输出占空比从最小到最大变化。 如果遥控电压为“高”(“H”)态时,死区时间控制电压通过IC内3mA的电流源保持在3V[=3mA×R2(1kΩ)]。当遥控电压变为“低”(“L”)态时,死区时间控制电压将从3V变为0V。
图5输出调节电路
图6OVP电路
图7UVP电路
图8遥控开/关及延迟电路 3?4输出电压调节 输出电压调整电路如图5所示。+5V和+12V的输出电压由R1、R2与R3及R4的电阻比确定。如果输出电压(+5V或+12V)升高或降低,KA3511通过PWM控制比较器信号和误差放大器输出,使主电源开关的占空比相应变化,实现SMPS输出电压的调节。R5与C1组成补偿电路,以使系统稳定。 3?5OVP电路 OVP电路如图6所示。OVP功能通过IC脚13、脚14和脚15分别连接到SMPS次边+3.3V、+5V和+12V的输出实现。IC内部电阻R1与R2、R3与R4和R5与R6的电阻比与参考电压Vref决定每一个OVP电平。例如,对于+3.3V输出的OVP门限电压为:VOVP1(+3.3V)=×VA=×Vref=4.1V 同理,R3与R4、R5与R6决定的+5V和+12V输出的OVP电平分别是6?2V和14?2V。 IC脚16(PT)是OVP比较器的另一个保护输入,OVP电平由PT外部电阻R101和R102决定(典型值是1?15V)。 3?6UVP电路 KA3511的UVP电路如图7所示。该电路由带三个输入的UVP比较器及R1与R2、R3与R4和R5与R6电阻分压器组成。对于SMPS次边+3.3V、+5V和+12V的三个输出,每一个UVP电平分别是2.3V、4V和10V。 3?7遥控开/关与延迟电路 KA3511的遥控开/关及延迟电路如图8所示。这部分电路利用微处理器控制。如果有一个大信号施加到IC脚6,比较器输出高电平,并被传送到开/关延时电路和电源好(PG)电路。如果没有信号施加到脚6,脚6则保持5V的高电平。当REM(脚6)=“H”时,在经过约8ms的开通延时之后,PWM=“H”,主SMPS关断。当REM=“L”时,在经过约24ms的延时之后,PWM=“L”,主SMPS则工作。 3?8R/S触发器电路 图9为KA3511的R/S触发器电路。R/S触发器由OVP、UVP和一些延迟的遥控开/关信号控制。如果OVP或UVP输出是高电平,触发器置位信号则为高态,PWM亦为“高”,主电源关断。当遥控信号是高态时,它的延迟输出信号施加到R/S触发器的复位端口,导致置位为低态,从而使输出Q是低态。在这个时间中,PWM通过延迟的遥控高信号保持在高态。在主电源被OVP/UVP和通过遥控初始化关断之后,如果遥控信号变为低态,主电源则开始工作。
图9R/S触发器电路
图10电源好信号产生器电路
图11KA3511应用电路 3?9电源好信号产生器 KA3511的电源好信号产生器电路如图10所示。电源好信号产生器电路产生依赖于输出电压状态的“开”与“关”信号。当IC脚11上的输出PG=“H”时,意味着电源是“好的”;当PG=“L”时,则表示电源出现故障。 当电源接通时,为稳定输出,在经过约250ms的延时之后产生PG“高”信号。当电源切断时,为保护下面所跟随的系统,通过检测电源状态产生PG“低”信号,并且没有延迟。 比较器COMP1和COMP2分别用作检测+5V和VCC电压。VCC检测点电压为17?2V,脚9(DET)外部电阻R11和R12的取值应符合下面的等式要求:VDET=1.25V×=17.2V 当+5V的输出降至4?3V以下时,为提高系统稳定性,比较器COMP3产生不带延迟的PG“低”信号。当遥控开/关信号是高态时,则产生不带延迟的PG“低”信号。在主电源被接地之前,PG就变为低态。 PG延时(Td)由IC脚10(TPG)外部电容CPG、COMP3的门限电压Vth和充电电流Ichg决定:Td====250ms 4应用电路 KA3511只需外加很少量的元件,即可在SMPS的次边组成功能齐全的SMPS辅助电路。KA3511的典型应用电路如图11所示。 在图11所示的SMPS次边监控电路中,KA3511的脚13、脚14和脚15分别连接PCSMPS的3?3V、5V和12V的次边输出,以履行OVP和UVP功能。IC脚4通过外部电阻分压器感测SMPS次边5V和12V的输出电压,并与脚3内部1?25V的参考电压进行比较,其输出和PWM比较器的控制信号调节主电源开关的占空比,以使输出电压稳定。IC脚2与脚3之间在外部连接的RC网络,用作误差放大器输出与反相输入之间的补偿。IC脚6为遥控开/关输入,脚5外部电容用作遥控开/关延迟。脚7外部12kΩ的电阻和脚8外部0.01μF的电容,用作设定IC振荡器频率。脚9可通过外部电阻分压器对VCC进行欠电压检测(见图10),脚10外部电容(2.2μF)用作电源好(PG)信号延迟,脚17外部电容(2.2μF)用作UVP延迟。 |
开关电源次级智能电压型PWM控制芯片KA3511
- 芯片(407691)
- KA3511(8080)
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DK1208 5V2A反激式开关电源控制芯片方案,DK1208是一款符合6级能效标准的次级反馈,反激式AC-DC高性能准谐振开关电源控制芯片。芯片内置高压功率管,芯片内还包含有准谐振检测、SLEEP
2016-07-11 16:56:4153
开关电源电压型控制工作原理图及和电流型PWM控制电路设计
。根据定频控制方式分为电压型和电流型PWM控制,由于电压型PWM控制方式具有结构简单、易于实现等优点被广泛应用。图1所示是电压控制型开关电源的原理图,其中虚框部分是控制芯片内部结构。
2017-12-04 09:26:4326044
基于PWM集成控制器开关电源的设计与仿真
基于PWM集成控制器开关电源的设计与仿真 摘要:针对电源发展的集成化与小型化趋势,提出了一种基于TOPSwitch-GX单片开关电源的设计方法。详细分析该电源电路的外围控制电路、抗干扰电路、输出滤波
2017-12-12 11:47:3418
一种新型开关电源的PWM控制
本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:1919417
高耐压PWM三端开关电源
最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。
2019-01-26 11:05:392845
PWM功率开关电源方案SM7025家电应用比亚成微开关电源高效
为整流二极管,构成半波整流电路。 当AC/DC PWM 功率开关电源控制icSM7025启动后,C2 电容上的电压会通过芯片内部的 高压启动 MOS 管向芯片 HVDD 电容 C3 充电,当 C4
2018-09-27 16:25:48451
开关电源控制芯片DK125低成本BUCK简单电路应用对比CYT稳定
过程结束,控制逻辑 开始输出 PWM 脉冲。 开关电源控制芯片DK125软启动上电启动后,芯片开始输出 PWM 脉冲。为防止瞬时的输出电压过冲,变压器磁芯饱和 ,功率管和次级整流管应力过大,芯片内置
2018-10-23 15:57:271046
开关电源控制芯片DK125低成本BUCK简单电路应用对比CYT稳定
。 开关电源控制芯片DK125软启动上电启动后,芯片开始输出 PWM 脉冲。为防止瞬时的输出电压过冲,变压器磁芯饱和 ,功率管和次级整流管应力过大,芯片内置 16MS 软启动电路,在 16MS
2018-10-23 15:58:261670
一文看懂高性能准谐振开关电源控制芯片DK212
开关电源控制芯片 高性能准谐振开关电源控制芯片DK212成熟型方案替换亚成微高性能准谐振开关电源控制芯片DK212 是一款符合 6 级能效标准的次级反馈,反激式 AC-DC 高性能准谐振开关电源控制
2018-12-03 17:04:012521
如何使用单片机控制开关电源的方案详细说明
由单片机控制的开关电源, 从对电源输出的控制来说, 可以有三种控制方式, 因此, 可供选择的设计方案有三种:( 1) 单片机输出一个电压( 经D/AC 芯片或PWM方式) , 用作开关电源的基准电压
2019-03-18 08:00:00115
如何实现一个智能控制开关电源的设计
智能控制开关设计电源,单从对电源输出的控制来说,可以有几种控制方式。 其一是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。
2020-07-26 10:35:091859
开关电源怎么保持输出电压的稳定
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2020-12-05 16:58:0011935
电源厚膜电路KA5M0365R构成的开关电源
电源厚膜电路KA5M0365R构成的开关电源(深圳普德新星电源技术公司怎么样)-电源厚膜电路KA5M0365R构成的开关电源
2021-09-16 09:31:0533
升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计
升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计(通信电源技术是核心期刊吗)-开关电源具有体积小、效率高等特点,广泛应用在工业、商业、民用、军事和航空航天等领域。随着计算机、通讯等信息产业的飞速发展,便携式
2021-09-17 12:31:1810
开关电源五种 PWM 反馈控制模式
开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定。 PWM 的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流 、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统 ,...
2022-02-11 15:41:3976
开关电源的工作特点 开关电源的选型事项
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2023-02-21 14:20:40595
开关电源输出电压不足的原因
空载输出电压偏低或空载输出电压正常接上3A的模拟负载时电压偏低时,属于开关电源内部电路故障。 开关电源内部一般具有电磁干扰滤波电路(EMI)、整流滤波电路、功率开关管、PWM控制器电路、副边反馈电路、过欠压保护、过流短路保护电路等。
2023-04-04 10:56:404948
RZC3606T开关电源次级侧同步整流控制器规格书
RZC3606T 是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制器集成电路,可以方便地在
应用中构建满足 CoC V5 及 DoE Ⅵ能效的低电压大电流开关电源系统,是理想的超低导通
压降整流器
2023-06-14 16:49:130
常用8脚开关电源芯片有哪些
常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812664
开关电源芯片的comp作用
,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:118094
开关电源常用控制芯片有哪些?
开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:086073
开关电源常用pwm芯片是什么?
的关键部件之一,用于控制开关管的开关状态,从而控制输出电压和电流大小。下面就来详细介绍一下开关电源常用的pwm芯片。 1. TL494 TL494是一种常用的pwm芯片,具有多种保护功能和广泛的应用范围。主要优点包括:输出频率高、精度高、稳定
2023-08-18 14:07:115521
开关电源pwm控制的基本原理
pwm控制的基本原理,从以下三个方面进行详尽阐述:开关电源基本工作原理介绍、pwm控制原理、pwm控制在开关电源中的应用。 一、开关电源基本工作原理介绍 开关电源是电压型的电源,能够将输入电压转化为输出电压。其基本构成要素包
2023-09-02 10:25:512739
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