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世纪电源网5V1A RCC电源分析测试报告RevA20150417
原理概述原理概述:通电后电流通过启动电阻R1~R3 给C5 和Q1 栅极电容充电,开关管导通(初级电感峰值电流为0.3A 左
原理概述原理概述
右,MOS 内阻为1.8 欧,开关管导通压降0.5V 。由图1 知MOS 栅极驱动电压为10V 以上。图2 为实测驱动波形),初级绕
组电流线性上升,辅助绕组的感应电压则维持其导通。初级峰值电流达到0.3A 后R6 电压约0.7V 使Q2 开通。MOS 栅极
电压被拉到地电平,开关管截止。
开关管截止,次级二极管续流给输出电容和负载供电。辅助绕组异名端因此得到反射电压给C6 充电且被C6 钳位在
一个约4V 的平台。辅助绕组同名端从MOS 开始导通时的16V 电压跌落到MOS 截止时的4V 电压使得C5 通过R9,辅助
绕组、R13、GND、Q2,C5 形成一个放电回路。C4、ZD1 、R10、辅助绕组、GND,C4 形成另一个放电回路。由于C4 这
条放电回路放电较C5 那条放电回路放电慢造成Q2 基极比集电极电压高,当Vbc 达到0.7V 左右时Q2 反向导通将Q1 栅
极电压钳位在Q2 的管压降Vec 约负1V 左右以维持Q1 的截止状态。
续流二极管续流完毕初级和辅助绕组反射电压消失,Q1 漏极电压跌落到输入电压。初级电感在异名端和开关管,
变压器等寄生电容产生正弦波谐振。辅助绕组由于和初级绕组紧密耦合,因此辅助绕组同名端此时会耦合出一个与初级
绕组异名端相位相反且成比例的谐振正弦波。当谐振电压达到Q1 栅极开启电压时MOS 再次导通,此后以此循环周而复
始导通截止。
初级电感峰值电流0.3A 左右,
MOS 内阻1.8 Ω,Vds 为0.5V
左右,Vgs 为10V 左右以上。
图1 (MOS 特性曲线)
初级电感峰值电流达到0.3A
后R6 使得Q2 Vbe 约0.7V 使
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