开关电源的工作原理是利用开关管开关周期性地切换电路,控制输出的电压或电流。一次开关周期包括开关管的导通和截止两个阶段。在连续模式下,开关管的导通时间会尽可能长,使得输出电压始终保持在稳定值,而在断续模式下,开关管的导通时间和截止时间会按照一定的时间比例进行切换。
相比于传统的工作在断续模式下的恒流控制的反激电路,开关电源芯片U7575采用了一种更加通用的原边恒流控制技术,可以同时支持变压器在断续模式和连续模式下工作。下图分别为反激电路工作在断续模式和连续模式下的关键波形。
开关电源芯片U7575通过计算在每个开关周期里副边电感电流或者原边电感电流的平均值以实现对平均输出电流的控制:
其中:
Is(t)---副边电感实时电流、输出二极管实时电流。
Ip(t)---原边电感实时电流。
N---变压器原边与副边绕组匝比。
U7575
开关电源芯片U7575利用检测流经外部高压MOSFET漏极和门极间寄生的米勒电容Crss的放电电流实现副边电感电流消磁点的检测。当电感电流续流到零后,电感和高压MOSFET的输出电容开始谐振过程。此过程中MOSFET的Drain端电压开始下降,同时会有一由地到MOSFET Drain端的负向电流流经Crss电容。反之,当MOSFET关断Drain端电压上升时,会有一正向电流流经Crss电容。芯片利用检测到的流经Crss电容的负向电流实现了副边电感电流过零点的检测。
开关电源连续模式和断续模式之间的区别主要表现在输出电压稳定性、能效、EMI等方面。开关电源芯片U7575内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中,更能保障高能效、稳定性以及降低电磁干扰!
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