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实现方式3的恒流调整过程 输入Vin不变,负载变化时: 负载不变,输入Vin变化时: 2021/3/26 * 2.4 PSR恒压功能和恒流功能之间如何实现切换 以一个具体的PSR为例说明恒压和恒流之间的切换过程 恒压(CV) PWM方式 恒流(CC) PFM方式 具有CV和CC功能的PSR(PWM方式实现恒压;PFM方式实现恒流) 恒压 恒流 ? 2021/3/26 * Primary side regulated flyback AC-DC 2021/3/26 * PSR技术 1、PSR技术简介 1.1 传统的次级端反馈的缺点 1.2 PSR技术的优点 1.3 PSR的应用 2、PSR技术的原理 2.1 flyback 变换器的原理 2.2 如何在原边检测输出电压Vo和输出电流Io 2.3 PSR实现恒压和恒流的原理 2.4 PSR恒压功能和恒流功能之间如何实现切换 3、PSR的关键技术问题 2021/3/26 * 1、PSR技术简介 采用传统次级端调节反激式转换器 1.1 传统的次级端反馈的缺点 恒流控制 恒压控制 2021/3/26 * 采用传统次级端调节反激式转换器 此方案可提供精确的电压、电流控制,但缺点是: (1)组件数目较多 ,电路板空间 , 成本 , 可靠性 (2)采样电阻Ro增加功耗 , 效率 (3)光耦合器不能工作于高温环境下 (Current transfer ratio degradation due to temperature rises) (4)光耦合器存在一个低频极点(20-30kHz) this low frequency pole complicates the feedback loop design and limits the crossover frequency 2021/3/26 * PSR(Primary-Side-Regulation ): 原边调制 1.2 PSR技术的优点 在变压器原边检测输出信息 消除了次级的采样电路 无须使用TL431和光耦合器 减少组件数目,降低了整体电路的复杂性 更为高效和优化 2021/3/26 * PSR的典型输出特性曲线 PSR 反激式变换器的典型输出V-I 特性 2021/3/26 * 笔记本、手机、数码相机等数码产品的锂电子电池的充电器 计算机(PC)的辅助电源 LED 驱动 1.3 PSR的应用 2021/3/26 * 2、PSR技术的原理 2.1 flyback 变换器的基本原理 Flyback 变换器的原理图 2021/3/26 * DCM模式下的电压、电流波形 Flyback 变换器的原理图 开关管M导通时: 原边电流线性增加,斜率为 能量储存在原边 开关管M截止时: 副边电流线性减小,斜率为 能量从原边传递到副边 2021/3/26 * 2.2 如何在原边获取Vo、Io的信息 Io的信息反映在原边峰值电流Ipk 2021/3/26 * 2.2 如何在原边获取Vo、Io的信息 Vo的信息反映在原边绕组电压VD-VIN以及 辅助绕组电压VA上 副边电流为0时 原边绕组电压 辅助绕组电压 2021/3/26 * 2.2 如何在原边获取Vo、Io的信息 原边绕组电压 如果在原边绕组检测Vo的信息,则需要高压检测电路,并且会受原边漏感耦合噪声的影响 所以一般是通过辅助绕组检测Vo的信息 2021/3/26 * 2.2 如何在原边获取Vo、Io的信息 Vo的信息反映在原边辅助绕组电压VA Io的信息反映在原边峰值电流Ipk 能在原边检测Vo、Io的信息 2021/3/26 * 2.3 PSR实现恒压、恒流的原理 2.3.1 恒压(CV)原理 PSR的输出电压 PFM方式: PWM方式: 保持 不变,检测 调整 保持 不变 调整 开关频率不固定 开关频率固定 两种恒压方式 根据 2021/3/26 * 2.3.1.1 PWM 恒压(CV)原理 PSR的输出电压 确定 调整 调整 Vo恒定 确定 调整 Vo恒定 调整 保持 不变 开关频率固定 2021/3/26 * PWM方式恒压原理图 2021/3/26 * CV:其他条件不变,RL变化时的调整过程 2021/3/26 * CV:其他条件不变,VIN变化时的调整过程 2021/3/26 * PWM 恒压(CV)模式下, 在 最小并且满载时 PSR的输出电压 导通时间 达到最大值 消磁时间 达到最大值 满载时 最小 不变 , , 导通时间 达到最大值 满载时 最小 不变 ,
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