1概述 ST公司在近期推出的L6565单片IC,是适用于准谐振(QR)零电压开关(ZVS)回扫变换器电流型初级控制器。QR操作依靠变压器退磁感测输入获得,变换器功率容量随主线电压变化通过线路电压前馈补偿。在轻载时,L6565自动降低工作频率,但仍然尽可能保持接近ZVS运行。 L6565的主要特点如下: ?QRZVS回扫拓扑电流型初级控制; ?线路电压前馈控制保证交付恒定功率; ?频率折弯(foldback)功能可获得最佳待机频率; ?逐周脉冲与打嗝(hiccup)模式过电流保护(OCP); ?超低起动电流(<70μA)和静态电流(<3.5mA); ?堵塞功能(开/关控制); ?2?5V±1%的内部基准电压; ?±400mA的图腾驱动器,在欠电压闭锁(UVLO) 情况下,保持输出低电平。 L6565的主要应用包括TV/监视器开关型电源(SMPS)、AC/DC适配器/充电器、数字消费类产品、打印机、传真机和扫描设备等。 2功能与工作原理 2?1封装及引脚功能 L6565采用8脚DIP(L6565N)和8脚SO(L6565D)封装,引脚排列如图1所示。 L6565的引脚功能分别为: 脚1(INV)误差放大器反相输入; 脚2(COMP)误差放大器输出; 脚3(VFF)线路电压前馈; 脚4(CS)电流感测输入; 脚5(ZCD)变压器退磁零电流检测输入; 脚6(GND)地; 脚7(GD)栅极驱动器输出; 脚8(VCC)电源电压。 2?2工作原理 图1L6565引脚排列 图2L6565电源电路
图3ZCD及相关电路 (1)电源 L6565的电源电路如图2所示。IC脚VCC的导通门限电压典型值是13?5V,关闭门限电压典型值是9?5V。一旦VCC脚导通,IC内部栅极驱动器电压直接由VCC提供,其它内部所有电路的工作电压均由线性调节器产生的7V电压供给。一个内部2?5V±1%的精密电压,供给初级反馈控制环路使用。一旦VCC降至UVLO门限电压以下,IC输出则被关断。IC脚VCC外部连接电阻R和电容C组成的起动电路及变压器辅助绕组和整流二极管等组成的辅助电源电路。 (2)零电流检测(ZCD) L6565的零电流检测(ZCD)及相关电路如图3所示。为在QR下运行,IC需要检测变压器退磁信号。IC脚ZCD上的输入信号,可以从施加于VCC的变压器辅助绕组获得。如果施加到ZCD脚上的负向脉冲沿降至1?6V以下,ZCD电路将接通外部MOSFET。为保证高抗噪扰度,触发电路在负向脉冲沿降至1?6V之前则被起动。脚5上的正向脉冲沿历经2?1V,并直达5?2V。在外部MOSFET已被关断之后,触发电路将消隐一定时间(≥3.5μs),以阻止任何负向脉冲沿跟随漏感退磁,并实现频率折弯功能。 L6565内置起动电路,在IC起动期间迫使驱动器给出一个脉冲施加到MOSFET的栅极,驱动MOSFET导通,以在IC脚ZCD上产生一个输入信号。IC脚ZCD上的电压受到双钳位限制,上面的钳位电压是5?2V,底部的钳位电压为VBE(0?65V)。 L6565的ZCD脚还用作触发禁止电路。如果该脚上的电压降低到200mV的门限,器件将被关闭。为使器件重新运行,则ZCD脚上的电位下拉必须予以解除。 (3)频率折弯 为防止QR回扫变换器的开关频率过高,L6565对开关的最小关断时间给予限制。事实上,ZCD消隐时间间隔(最小值是3?5μs)是误差放大器输出VCOMP的函数,负载愈低,VCOMP愈小,而消隐时间(TBLANK)也就愈长。一旦负载电流和输入电压使开关截止时间降低到3?5μs的最小消隐时间以下,系统将进入频率折弯模式。在该模式中,在一些线路/负载条件下,能观察到不规则的开关周期。当负载足够小时,因消隐时间的增加,许多振铃周期被越过,并且其幅值变得非常小,不能再触发ZCD电路,从而产生突发模式运行,外部MOSFET处于关断状态。图4定性描述了L6565的频率折弯特性。 (4)电压前馈 采用电流型控制方案时,系统能交付到输入的最大功率(PinLim),称作功率容量。功率容量可以依靠逐周脉冲电流限制进行控制,并且通常利用可编程峰值初级电流(IPKP)钳位控制电压(VCSX)来限制最大峰值初级电流(IPKPmax)。在固定频率断续传导模式(DCM)回扫变换器中,能够提供独立于输入电压(Vin)的理想功率容量。但对于QRZVS回扫变换器,功率容量强烈依赖于输入电压。在最大输入电压是最小输入电压两倍以上的宽范围主线电压应用中,必须阻止功率容量随输入电压而急剧变化。L6565有一个线路前馈功能,可以解决这个问题。 L6565的线路电压前馈及其相关电路如图5所示。ZVSQR回扫变压器的线路电压经R1和R2组成的电阻分压器取样馈送到IC脚VFF。前馈电压影响 图4L6565的频率折弯特性 图5L6565的线路电压前馈及相关电路
图6过电流调整点控制电压VCSX与前馈电压VFF之间关系 图7功率容量与输入电压之间关系曲线 图8初级反馈电路
图9次级反馈环路组成方式 (a)COMP与INV之间连接RC(b)INV接地、COMP由光耦驱动(c)INV接地、COMP没有使用 过电流调整点(setpoint)上的控制电压(VCSX)钳位电平。前馈电压(VFF)越高,调整点控制电压(VCSX)则越低。图6示出了VCSX与VFF之间的关系曲线。 在前馈电压VFF与误差放大器(E/A)输出VCOMP相结合,为PWM比较器确定内部参考电压:VCS=0.14·(VCOMP-2.5)·(3-VFF)。误差放大器的钳位输出电平是5?6V,于是,过电流调整点控制电压VCSX为: VCSX=0.44·(3-VFF)=0.44·(3-KVin) 式中K=R2/(R1+R2)。只要选择适当的分压比,就可获得较理想的校正,使线路前馈递交恒定功率,如图7中下面的曲线所示。 (5)误差放大器 误差放大器在IC脚1上的反相输入电压信号,在初级反馈方案中,来自辅助绕组产生的电压,并通过电阻分压器取样提供,如图8所示。IC脚1上的电压与内部2?5V的参考电压比较,以履行对变换器输出电压的调节。 在次级反馈方案中,一般是利用TL431和光耦器组成从次级到初级侧的反馈环路,将输出电压波动信号取样并馈送到变换器初级侧,如图9所示。在图9(a)中,误差放大器输出(COMP)与反相输入(INV)之间连接的RC网络,用作控制环路补偿。在图9(b)中,IC的INV脚接地,COMP脚直接由发射极接地的光耦晶体管驱动,误差放大器作为电流源使用。在图9(c)中,IC脚INV接地,误差放大器没有使用。这种反馈方式在器件要求工作于同步模式并不作为QR控制器情况下,才被采用。 (6)电流比较器、PWM闭锁与打嗝模式OCP 初级瞬时电感电流在MOSFET源极传感电阻RS
图10带UVLO拉低的栅极驱动器
图11用L6565作控制器的40W喷墨打印机SMPS电路 上转换为与初级电流成正比的电压,通过L6565脚CS输入到PWM比较器同相输入端(见图5)。L6565脚CS上电流感测输入与线路电压前馈电路的输出进行比较,决定外部MOSFET关断时的精确时间。PWM闭锁能避免MOSFET因噪声引起的虚假开关。如果IC脚CS上的电压超过2V的门限,打嗝比较器则被起动,栅极驱动器截止。该条件的发生通常是由次级整流器或次级绕组短路引起,因此打嗝模式起过电流保护(OCP)作用。在打嗝模式下,将出现低频间歇运行。 (7)栅极驱动器 L6565带UVLO拉低的栅极驱动器电路如图10所示。由高端NPN复合晶体管和低端MOSFET组成的图腾(推拉)缓冲器,带400mA的源电流或吸收(sink)电流,驱动外部功率MOSFET。外部功率MOSFET栅?源极之间,无需连接钳位二极管。 在UVLO条件下,内部下拉电路保持驱动器输出低电平,保证外部MOSFET不能导通。 3典型应用 用L6565作控制器的40W喷墨打印机SMPS电路如图11所示。该SMPS的AC输入电压范围从88V到264V,三路输出分别为28V/0.7A、12V/1.5A和5V/0.5A。这种SMPS采用QRZVS回扫变换器拓扑和次级反馈方案。L6565的脚1(INV)接地,利用脚2(COMP)上的反馈信号直接调制占空因数。 变压器采用ETD29×16×10磁芯(3C85材料),初级电感为700μH,气隙长度约为1mm。N1=75T(线径:?0.51mm),N2=8T(线径:?0.51mm),N3=7T(线径:?0.89mm),N4=3T(线径:?0.89mm),N5=7T(线径:?0.24mm)。 |
准谐振SMPS控制器L6565功能原理及应用
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2015-04-13 10:56:25
具有准谐振/反激式控制器的6W USB充电器参考设计包括原理图和物料清单,PCB文件
描述PMP9088 是一种 6W USB 适配器参考设计,采用 UCC28722 准谐振不连续 PSR 反激式控制器和 ST13003 NPN 功率晶体管,展示了 BJT 电源开关在交流/直流充电器
2018-07-24 08:20:19
具有同步整流器的85VAC-265VAC输入12V/3A准谐振反向
描述PMP6536 参考设计采用 UCC28610 准谐振反向控制器,与 UCC24610 同步整流器控制器配合使用,可在重载时提供良好的效率,轻载时保持低功耗。最大负载效率达到 86% 以上,且从 US AC 线路电压供电时无负载损失小于 100mW。
2018-12-10 11:37:02
双路输出的准谐振反激转换器参考设计包括BOM及原理图
描述PMP10150 参考设计使用 UCC28600 准谐振反激式控制器来利用通用的直流输入生成一个 12 V 和一个 -8.5 V 的输出。光耦合器用于调节 12 V 输出。主要特色初级侧
2018-09-12 08:50:40
变频串联谐振成套装置运用原理
变频串联谐振成套装置运用原理利用串联谐振原理,通过调节变频控制器的输出频率,使电抗器的电感L和电路中样品的电容C串联谐振。变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节
2018-12-28 10:32:01
基于准谐振工作模式的高压全主传感开关
电源进行操作。它在同一封装中集成了高性能低压PWM控制器芯片和900 V雪崩耐用功率部分。该控制器是专为离线准谐振反激式转换器设计的电流模式。该器件能够使用所有主要传感反馈提供恒定的输出电压
2020-08-13 09:37:00
基于LM5023准谐振反激式控制器实现120VAC输入的工业充电器包括BOM,组装图及光绘文件
描述此工业充电器参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器实现 120VAC 输入设计,微控制器 PWM 控制将 CVCC 输出配置为 10V 至 22.5V 并将输出电流配置为 200mA 至
2018-08-15 07:29:17
基于LM5023准谐振反激式控制器的参考设计PMP8677包括原理图和物料清单
描述PMP8677 参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器产生 12V@4.2A。低压线路和高压线路的满负载效率超过 91%。
2018-07-30 07:15:40
基于LM5023的准谐振反激变换器输入电压的输出设计及原理图 ,物料清单
描述PMP8735 参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器从 144VAC 至 253VAC 输入电压产生 5V@2.1A 输出。
2018-07-27 10:26:30
基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计方案
摘要:本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验
2018-09-29 16:38:13
基于UCC28600的准谐振反激式开关电源设计方案
导读:新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。 1 常规的硬开关反激电路 图1
2018-11-29 11:24:13
基于UCC28610准谐振反激式控制器隔离输出设计和原理图,物料清单
本帖最后由 人间烟火123 于 2018-7-27 17:24 编辑
描述PMP8697 参考设计使用 UCC28610 准谐振反激式控制器产生两个非隔离输出(12V 1.89A、15V 0.2A)和一个隔离输出 (15V 0.39A)。
2018-07-27 09:50:39
基于UCC28730初级侧调节控制器的准谐振反激式电源参考设计
描述 PMP10407是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源,它展示了如何使用唤醒器件 UCC24650 以便在系统处于低频运行时从低负载情况下实现高速负载
2022-09-26 06:03:08
基于单片机的准谐振开关电源的设计
利用AVRAT90PWM2单片设计了一种准谐振开关电源。阐述了准谐振开关电源的原理和优点,给出了电路原理图,以及单片机关键寄存器的设置和说明。试验结果证明了该设计的可行性和有效性。关键词:准谐振;谷值开关;电流峰值;零电压开关
2013-07-30 18:01:55
如何应用L6565制造SMPS电路
在这篇文章中,我们将学习如何应用IC L6565,使用最少数量的外部元件制造紧凑的多用途110V、14V、5V SMPS电路。
实现准谐振 ZVS 反激式
意法半导体的ICL6565
2023-09-14 16:42:22
实现低于30mW的空载功耗的高度集成的准谐振反激式控制器
DN05085 / D,NCP1340的设计说明是一款高度集成的准谐振反激式控制器,适用于设计高性能离线式电源转换器。凭借集成的有源X2电容放电功能,NCP1340可实现低于30 mW的空载功耗。准
2020-08-13 09:37:01
实现低于30mW的空载功耗的高度集成的准谐振反激式控制器
DN05089 / D,NCP1340的设计说明是一款高度集成的准谐振反激式控制器,适用于设计高性能离线式电源转换器。凭借集成的有源X2电容放电功能,NCP1340可实现低于30 mW的空载功耗。准
2020-08-13 09:06:37
宽范围输入电压3相80W SMPS演示板STEVAL-ISA019V2
STEVAL-ISA019V2,演示板用于解释用于电机驱动和焊接应用的80W三相辅助电源的设计。为了在效率和成本方面达到高水平系统,已选择L6565 PWM控制器以及STC04IE170HV作为
2020-04-14 07:40:03
屹晶微EG6599集成600V半桥驱动LLC谐振控制器
1. 特性 50%占空比,变频控制谐振半桥 高精度振荡器,工作频率高达 500kHz 两级 OCP,频移和锁存关掉 与 PFC 控制器接口 锁存禁用输入 轻负载时的猝发模式保护 带
2022-09-15 13:50:21
开关电源SMPS控制电路TDA168462相关资料下载
TDA16846-2用14脚P-DIP-14-3封装。为TDA16846改进型开关电源(SMPS)控制器芯片。支持低功率待机和功率因数校正PFC 的SMPS控制器,可用于固定频率PFC或同步模式反激
2021-04-14 07:36:06
揭秘怎样提高开关电源待机效率
Signal为低电平时,Q1导通,R1被短路,流过Q1被拉高至-0.6V,反馈信号不能反映,控制器因此输出低电平。另外对于有使能脚的PWM控制器,如L6565等,用可控脉冲信号控制使能脚使控制芯片有效或失效
2011-12-14 13:47:26
求同步BUCK和半桥LLC谐振控制器 死区时间可以自己设定
求同步BUCK控制器和半桥LLC谐振控制器,死区时间可以自己设定的,可以达到1MHZ的,带高端驱动功能的。自己搜了一些,大多都是带自适应死区调节和PREDICTIVE GATE DRIVE功能的,但我想要的是死区时间可以自己设定的控制器,如果有朋友用过这类芯片的话,麻烦推荐一下
2015-04-11 09:18:11
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的应用
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的典型应用。该组合IC集成了功率因数校正(PFC)和准谐振反激功能,可为高性能LED照明应用实现紧凑,高效的LED驱动器
2020-05-22 16:13:38
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驱动器,专为控制开关模式电源中的同步整流电路而设计。由于其多功能性,它可用于各种拓扑结构,如反激式,正向和半桥谐振LLC
2019-06-13 07:53:13
离线AC/DC 75W双开关准谐振反激式拓扑
描述此设计将 LM5023 反激式控制器用于双开关准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。主要特色通用输入电压双开关准谐振反激式拓扑
2018-11-13 16:52:24
请问大神如何实现准比例谐振控制?
用28335DSP做一个准比例谐振控制程序(QPR),ωc=10 rad/s,ωo=628 rad/s,kpr=1,kr=100求大神带
2017-05-22 21:22:21
通用交流输入转5V/3A输出的同步整流准谐振反激式设计
描述PMP4466 是一款适用高电流充电器应用的交流输入至 5V 3A 输出参考设计。此拓扑为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流准谐振反激式拓扑。通过采用二级侧调节控制器
2018-12-03 16:45:28
采用UCC28600准谐振反激式控制器PMP4017技术资料下载
描述此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从通用交流输入源生成三个输出。提供的输出为 +15V/50mA、-15V/125mA 和 5V/350mA。5V 为稳压。+/-15V 输出是从电源变压器的辅助绕组生成的,在所有负载条件下都保持在其标称电压的 12% 之内。
2018-07-20 08:41:45
降压电源SMPS控制器MAX17031相关资料分享
MAX17031采用无铅、24引脚薄型QFN (4mmx 4mm)封装。为带同步整流的双通道QuICk-PWM™降压电源(SMPS)控制器,用于生成电池供电系统的5V/3.3V主电源。低边
2021-04-19 08:04:22
集成模拟,数字调光的原边反馈控制器LZC8660介绍
具有零亮度待机功能。该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通过原边信息控制次级输出电流的大小,电路无需光耦及其次级控制电路,简化应用电路。LZC8660工作在准谐振(QRM)模式,可降低 MOSFET
2018-07-26 17:12:27
集成氮化镓直驱的高频准谐振模式反激控制器
概述SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动
2023-03-28 10:24:46
谐振控制器的单相全桥逆变电源波形控制研究
本文针对PI控制不能完全消除逆变电源系统稳态误差的问题,研究了一种新的控制方案,利用比例谐振控制器来消除系统的稳态误差。研究了比例谐振控制器的幅相频率特性,建立了
2009-04-03 10:50:5799
士兰微SDH8666Q准谐振电流模式PWM+PFM开关电源控制器芯片
供应士兰微SDH8666Q准谐振电流模式PWM+PFM开关电源控制器芯片,更多产品手册、应 用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 14:30:20
NCP1342安森美 准谐振反激控制器
深圳市三佛科技有限公司供应NCP1342安森美 准谐振反激控制器,原装,库存现货热销型号:NCP1342品牌:安森美封装:SOIC-8 SOIC-9 NCP1342
2023-07-05 15:44:15
集成PFC控制器和谐振控制器的绿色芯片
集成PFC控制器和谐振控制器的绿色芯片
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出绿色芯片TEA1713半桥谐振转换器——这是业界首款将功率因数校正(PFC)、容性模式
2010-03-05 11:09:21802
NXP推出GreenChip SPR TEA1716开关模式电源 (SMPS) 控制器IC
恩智浦半导体 Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出GreenChip™ SPR TEA1716开关模式电源 (SMPS) 控制器IC——这是业界首款PFC和LLC谐振组合控制器,可在低负载下实现超低待机功耗
2012-02-11 09:55:313126
L6565准谐振式开关电源控制器详细中文资料免费下载
离线反激式转换器中的准谐振工作在于将MOSFET的导通与变压器的退磁同步。 检测变压器绕组两端电压产生的负向边缘可以做到这一点。 L6565配备专用引脚,可以通过非常简单的接口完成工作,只需一个电阻
2018-07-26 08:00:0093
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