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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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新型反激变换器准谐振控制器ICE1QS01及其应用电路与设计
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摘要:ICE1QS01是一种支持低功率待机和功率因数校正(PFC)的开关电源准谐
2009-07-11 10:04:08
2216
2216用于通信电源中的零电压准谐振开关变换器
用于通信电源中的零电压准谐振开关变换器
摘要:分析零电压准谐振开关变换器的基本工作原理,同时介绍PFM控制器UC1864。实践证明,采用这种软开关技术设计
2009-07-23 17:24:00
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1592NXP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 09:55:31
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6469赛威科技推出第二代准谐振QR-II控制器——SF5877
赛威科技(SiFirst Technology) 在六级能效领域持续发力,近期在业内率先推出第二代准谐振QR-II控制器——SF5877。
2013-02-26 09:14:01
7732
7732高压,准谐振控制器以谷锁定开关
NCP1340是一个高度集成的准高谐振反激变换器控制器适用于设计表现了线路功率转换器。 一个集成的活跃X2电容放电特性,NCP1340可以使没有负载功耗低于30 mW。 准当前共振模式反激变换器阶段
2017-04-07 09:04:05
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15高压、准谐振控制器以谷锁定开关与电源游览模式(PEM)
NCP1341是一个高度集成的准高谐振反激变换器控制器适用于设计表现了线路功率转换器。 一个集成的活跃X2电容放电特性,NCP1341可以使没有负载功耗低于30 mW。 准当前共振模式反激变换器阶段
2017-04-07 09:12:06
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13准谐振初级端电流模式控制器用于LED照明
NCL30080是PWM电流模式控制器,用于隔离型反激和非隔离型降压升压恒流拓扑结构。这控制器采用准谐振模式工作,以提供高能效。由于采用新颖的控制方法,NCL30080能在初级端精确地对领导电流进行稳流,这就省去次级端反馈电路,偏置及光耦。
2017-04-08 09:17:49
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11高压,准谐振控制器以谷锁定开关与电源游览模式(PEM)
NCP1341是一个高度集成的准高谐振反激变换器控制器适用于设计表现了线路功率转换器。 一个集成的活跃X2电容放电特性,NCP1341可以使没有负载功耗低于30 mW。 准当前共振模式反激变换器阶段
2017-04-08 09:31:08
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13第五代准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列
2017年4月17日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出第五代独立准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列。最新推出的这个产品系列,能确保在
2017-04-17 18:33:37
2482
2482基于NCP1380的准谐振反激变换器四点平均效率改善研究
基于NCP1380的准谐振反激变换器四点平均效率改善 摘要:提出了一种基于NCP1380脉冲宽度(PWM)控制器的准谐振反激变换器设计方案,该方案的脉冲宽度控制器通过使用谷值检测与锁定技术、压控振荡
2017-12-11 17:16:20
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39L6565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 08:00:00
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104一文看懂高性能准谐振开关电源控制芯片DK212
芯片。芯片内置高压功率管,芯片内还包含有准谐振检测、SLEEP 超低待机、自供电等电路,并具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片采用高集成度的CMOS 电路设计,具有外围元件极少,变压器成本低(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特
2018-12-03 17:04:01
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4012
基于逆变器的准比例谐振电流内环控制策略
针对LCL型光伏并网逆变器存在的谐振问题,建立了电流內环的控制模型,并分析了其开环传递函数。由分析可知,采用逆变器翰出电流反馈进行电流内环控制时,控制器中包含一个固有阻尼项,该阻尼项有利于提高
2021-04-16 09:30:14
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9基于L6598谐振控制器的150W半桥式DC-DC转换器方案
谐振式变换器采用零电压开关(ZVS)和谐振能量传递技术,可减少高频电磁干扰,实现90%以上的高效率(高于传统的PWM)和更小的体积,而且散热少,电源转换器市场对谐振拓扑的兴趣近来在增加。本半桥式转换器方案基于L6598谐振控制器,可用于许多电源领域,如适配器、电视、显示器、通讯机和汽车收音机。
2022-07-20 10:41:33
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准谐振DC-DC转换器的设计
微电脑控制,软件以 100 kHz 频率为基础,我的任务是对转换器操作进行最坏情况分析。 图 1:这是准谐振 DC-DC 转换器的设计。 L 是变压器的绕组电感,C 是聚丙烯电容器。具有这两个值的标准谐振方程产生了 100 kHz 的数值结果,因此每个人都假设 100 kHz 必须是
2022-08-08 09:22:32
1122
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低待机功耗的准谐振隔离型反激控制器
PMP8655参考设计使用LM5023准谐振反激控制器生成24V@0.7A来自通用输入的输出。对轻负载效率的特别关注导致1W输出功率和90VAC输入的效率超过82%。此外,LM5023的谷值切换允许这种设计实现88%的最大效率。
2022-09-05 15:00:36
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2基于L6599的LLC谐振SMPS
方案介绍L6599 是一款半桥谐振转换器控制器,内置高压驱动器、可编程发生器和固定死区时间。具有替代高压升压二极管的内置电路。从 2009 年的数据表来看,微电路相对较新。其最新版
2022-12-23 11:26:44
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22带输入电压前馈的准谐振反激芯片AP8265介绍
针对工业电源辅助电源的应用场景,芯朋微推出带输入电压前馈的准谐振反激芯片AP8265,该芯片具有线电压前馈补偿功能以满足宽输入电压范围OCP点一致性要求,内部集成高性能运放支持原边或副边多种反馈控制方式,负载自适应准谐振控制降低全负载段功率管开通损耗等优势,兼容*6565。
2022-12-26 11:48:56
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6849QX9911:工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器
描述QX9911 是一个工作于准谐振模式的 AC-DC 电源控制器,它可以支持隔离、非隔离 LED 驱动电源,同时支持功率因数校正功能。QX9911 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出
2023-11-20 09:23:45
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0PC1067高频准谐振反激控制器中文手册
PC1067 是一款集成 GaN 功率器件的高频准谐振反激控制器,适合设计在离线式 USB-PD和USB Type-C 等快速充电器和电源供应器方案,待机功耗小于 75mW。PC1067 集成
2024-07-02 17:30:18
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2NCP1342AMDCDA安森美准谐振反激控制器-Ncp1342设计指南
骊微电子供应NCP1342AMDCDA安森美准谐振反激控制器,提供Ncp1342设计指南详细参数、规格书等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2024-08-01 17:19:28
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10KP2182高性能准谐振式原边控制器中文手册
KP2182 是一款高性能准谐振式原边控制器,尤其适合于充电器应用。在满载输出条件下,KP2182 在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。采用 KP2182 可以工作
2024-12-30 14:17:16
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5KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制器
KP2182是一款高性能准谐振式原边控制器,尤其适合于充电器应用。在满载输出条件下,KP2182在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。采用KP2182可以工作无异
2024-12-30 10:01:29
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LM5023系列 AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器数据手册
LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,它包含所有 实现高效离线电源所需的功能。LM5023 使用 用于退磁检测的变压器辅助绕组,以确保临界导通模式 (CrCM)作。LM5023
2025-03-26 10:19:23
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LD7792GS过渡模式PFC和准谐振 电流型PWM控制器
LD7792是LD7790的增强版启动和轻载时产生的可听噪声为大大降低,THDi也进一步提高。LD7792具有过渡模式功率因数校正功能(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器性价比高,外接少
2025-08-15 10:56:52
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2深入解析NCP1345:高性能准谐振反激控制器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的控制器至关重要。onsemi的NCP1345准谐振反激控制器,专为高性能离线USB - PD和USB Type - C电源转换器设计,凭借其独特的特性和强大的功能,成为了众多工程师的理想之选。下面,我们就来全面深入地了解一下这款控制器。
2025-12-08 10:29:54
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