flyback电路仿真时怎么提高二极管稳压电路?

TL431 精度为 2% 的可调精密并联稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn
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精度为 2% 的可调精密并联稳压器
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PSpice Model
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TINA-TI Reference Design
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TINA-TI Reference Design
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TINA-TI Spice Model
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Spice Model
2005年 6月 15日
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TIDA-010013
利用低压直流源生成线路交流电压且可用于传感器励磁的参考设计
USB Type-C DFP 充电器 5V3A SSR 控制适配器参考设计
高效、双输出 710W LLC 串联谐振转换器参考设计
用于保护继电器的 30W 超宽范围电源
高效、200V/520W LLC 串联谐振转换器参考设计
采用标准 PoE 变压器的高密度隔离型 18-60V 输入 5V 2.5A 反激参考设计
采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计
用于保护继电器的小尺寸 12W 超宽范围电源 - 参考设计
用于 T8 灯具的 18W 初级侧稳压反激式 LED 驱动器
Higher resolution displays are now in larger demand than ever before. This results in a higher pixel clock which can lead to challenges such as high EMI emission and noise immunity. As a result, the video interface now transitions from a traditional RGB to LVDS video interface. As microprocessors
原理图/方框图
Higher resolution displays are now in larger demand than ever before. This results in a higher pixel clock which can lead to challenges such as high EMI emission and noise immunity. As a result, the video interface now transitions from a traditional RGB to LVDS video interface. As microprocessors
原理图/方框图
This reference design demonstrates a method for designers to achieve high-voltage signals that can be used for flame detection using discrete components. The reference design is built with low BOM-cost and small solution size in mind. By using push-pull converter topology, it is possible to achieve
原理图/方框图
PMP4403 是一款适用于 USB Type-C& DFP 应用的交流输入 5V 3A 参考设计。它还与 BC 1.2 器件兼容。此解决方案为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流 QR 反激式解决方案。通过采用二级侧调节控制器
原理图/方框图
PMP10950 is a high-efficiency LLC power supply reference design converting from 380VDC input to 85V/7A and 12V/9.5A outputs. Over 94% efficiency is achieved at 710W full load and over 93% efficiency at half load.
原理图/方框图
此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业标准电压(如 +/- 12V 和隔离 6.75V),同时还提供出色的线路和负载调整 (& +/- 3%)。此解决方案为大功率 (30W) 而设计,具有很高的效率(高达 78%),还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。
原理图/方框图
PMP10949 is a high-efficiency LLC power supply reference design converting from 380VDC input to 200V/2.6A output. 96.7% efficiency is achieved at full load and over 95% efficiency at 150W load.
原理图/方框图
PMP11012 从 18 - 60 VDC 的宽输入电压范围产生完全隔离的 5V(高达 2.5A)输出。PMP11012 设计在一个 2 层 PCB 上完成,所有器件均位于同一面,且无需强制通风。变压器是标准的现成 13 W POE 类型。设计包含原理图、BOM 和布局 Gerber 文件,并随附详细测试报告。
原理图/方框图
这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限转换器)。此设计可在 200us 内调制 20V 至
原理图/方框图
这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时还提供出色的线路和负载调节。此解决方案为大功率而设计,具有很高的效率,还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。
原理图/方框图
此参考设计描述用于以 420mA 的电流驱动 13 个串联 LED 的 18W 电源 (3.3V)。此设计的目标应用为 T8 灯具(从标准日光灯到更高效的 LED)。此设计的工作效率高于 87%,输入电压范围为 90 VAC - 275 VAC,外形尺寸为 282mm x 18mm,可为该应用提供理想的解决方案。此设计中提供的测试结果包含根据 CISPR22 B 类标准进行的 EMI 测试。
原理图/方框图
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2005年 11月 2日&&
&(英文內容)
开发工具&(1)MC34063反激电源-----MC34063 FLYBACK CONVERTER-开关稳压电源电路图-电子产品世界
-&-&-&MC34063反激电源-----MC34063 FLYBACK CONVERTER
MC34063反激电源-----MC34063 FLYBACK CONVERTER
MC34063是单片双极型线性集成电路,片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关管,能输出1.5A的开关电源。它仅使用几个外接元件就能构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器。虽然变换效率比较低,但是由于是一老资格的IC,价格很低,所以,在一些低成本电路中还有着大量的应用。最近,笔者因工作需要一种直流升压电路,其输入电源是10V~14.4V的蓄电池,输出电压是100V的直流,负载电流10mA。开始,我们按照MC34063给出的升压变换器应用电路设计,但经过多次试验,输出电压始终达不到要求,而且MC34063的应用还有着一条限制,即输入、输出电压绝对值之和不能超过40V,否则IC不能安全稳定地工作。对于这一限制,说得清楚一点,就是要限制电路中电感的反电势电压值,否则,IC内部的开关管就有被击穿的可能。要完成既定的任务,还可以选用其他的器件和电路形式,但是,电路要相对复杂一些。经过分析和权衡,我们决定仍然把MC34063 IC作为核心,只是把电路中的电感换成一个升压变压器,靠升压变压器把电压升高,然后在变压器的次级接整流电路,把交流脉冲变为直流电压输出供给负载,同时经电阻R4、R3分压后反馈给IC1的第⑤脚(比较器反向输入端,用于稳定输出电压)。这样做法有三大好处,一是升压电路简洁工作稳定,生产制造的工艺性好,适宜于批量生产;二是避开了输出电压绝对值之和不能超过40V的限制,可以确保器件的安全使用;三是电路成本低,电路中除了一个低成本IC和一个线绕小高频变压器以外,再没有其他有源元件和可调元件(电路原理见附图)。我们在设计时,把电路的工作频率选在100kHz左右,这样升压变压器的尺寸就可以做得小一些,为了提高输出电压的负载调整率,可以在输出端先接一个固定负载。该款100V的升压电路,经过实际测试,其电路的电压调整率和负载调整率都优于0.2%。侯志俊 荣晓军
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TCL王牌AT25211彩电电路(电源模块STRW6854)
资深工程师
14:54:07  
12373&查看
SANKEN公司最新研制的STR-W)电源控制芯片,它是高性能电压模式控制器,内藏功率MOSFET和控制器的FLYBACK型开关电源用厚膜集成电路。使用该IC可以大量减少电源元件的数量,简化电路的设计。在现在的电片机中得到了广泛的运用STR-W6856电源控制芯片具有完善的过流、电压检测保护功能、内部热保护功能、过负荷保护功能。
它主要工作模式:为了实现电源在全负载范围的高效率的工作,电源设置了三种工作方式:轻负载、中等负载、重负载。IC控制器根据负载的状态自动进行工作方式的切换。
一、 电路的原理简介&&
1.工作原理简述:当插上电源开关后,AC220V/50HZ的交流市电,经过电源开关SW801、C801、T801A和C802、T801组成共模滤波器,把供电电路引入的各种电磁干扰抑制掉,消除电网电压中的高频干扰脉冲。T801A和T801的感量都很大,分布的电容小,对非对称信号来说,T801A和T801及其前后联接的电容C801、C802,可以看成л型滤波器,对非对称信号有很好的滤除作用,而对从市电线路进入的对称性干扰信号来说,流过T801SA和T8021两线圈的干扰电流,其大小相等,方向相反,因而能够相互抵挡。由于共模滤波器具有双向性,即对随交流电供电线路引入的干扰信号,及由开关稳压电源高频振荡注入交流市电的电磁干扰具有同等的抑制作用。所以共模滤波器是改善电视机电磁兼容性的一种有效措施。电路如图1所示。
经过抑制干扰后的市电,进入桥硅DB801(桥式全波整流)输出约+300V(空载时)不稳压直流脉冲电压,经C806、C807平滑滤波,由开关变压器T803的①、⑤脚绕组加到STR-W6856第①脚内部连接调整管漏极D。与此同时,电源输入端电压经R803(820K)限流(也做启动用),对C813(4.7UF)进行快速充电,当C813两端的电压达到IC801启动电压(18.2V)时,STR-W6856开始工作。同时通过集成电路内部的预调整电路,使开关电源的振荡电路开始工作。脉冲振荡电压经过集成电路内部的均衡驱动电路,输出开关脉冲到IC内部调整管的栅极,在开关脉冲的作用下内部调整管开始导通,与此同时在T803的初级绕组①、⑤脚,产生高频开关脉冲,并在T803次级绕组上感应出相应脉冲电压,经过次级绕组各自的整流、滤波、稳压电路,分别输出:+130V、+33V、+18V、+12V、+9V、+5V等各种不同的直流稳压电源,供给整机各部份使用,其中:+130V主电源,主要供给行扫描输出电路工作;+33V调谐电压,主要供TU调谐工作;+18V伴音供电电压,主要供IC601伴音功放电路工作;+12V经IC803(L7809)和IC804(L7805)稳压后输出+9V和+5V直流电压,供芯片小信号处理电路工作。
2.电源启动电路:
由于IC801的启动电流很小,R803可使用高阻值的电阻,来降低待机功耗。但是要注意R803要向IC提供足够的锁定电路保持电流,特别是低电压输入的时候要能向IC提供120UA以上的电流。由于W6856采用BCD集成电路工艺,要求的工作电流很小,因此C813不需要很大的电容。当启动控制器工作以后IC的工作电流增加,VCC端了的电压将会随C813的放电而下降。适当的增加C813的容量可缓解VCC端子电压在启动期间的下降率,因此即使辅助绕组的电压上升稍迟,VCC端子的电压也不会降到动作停止电压以下,确保电源能安全的启动起来。但是,当C813的容量太大时,从AC电源投入到C813充电至动作开始电压之间的时间将变的很长,即电源启动缓慢。电路中选择R803=820k,C813=4.7uF,就可以保证在输入低电压的时候启动,IC801第④脚的电压仍高于IC的动作禁止电压10.4V。
3.过电压检测保护STR-W6856具有过压保护功能,主要由IC801第④脚外围及内部电路工作组成。当IC801第④脚输入端检测T803⑧、⑨脚绕组反馈电压和C813正极电压,即VCC端子的电压达到25.4V时,IC进入过压保护状态,该状态为死锁状态,需重新开关主电压开关电源才可能重新工作。
在控制电路动作开始动作以后,辅助绕组的电压经整流以后得到IC的工作电源。辅助绕组的电压在电源启动后并不能马上升到设定的电压,VIN端子电压因C813的放电而开始下降,所以辅助绕组在正常工作的状态下的电压要设定在使电容C813两端电压在控制器动作停止电压10.4VT 25.4V之间,且要留有一定的余量。此电路选择为18V。
4.过电流检测保护STR-W6856具有过电流保护功能,主要由IC801第⑤脚外围及内部电路工作组成。通过检测R813上端漏电流大小来启动保护电路,当漏电流超过IC规定的阀值时,强制关断调整管,当大的漏电电流状态持续时间超过OLP端子的OLP动作时间常数以后,IC进入锁定状态。
5.过负荷保护STR-W6856具有过负荷保护功能,主要由IC801第⑥脚外围及内部电路工作组成。主要检测T803次级绕组负载情况,进行过负载保护。过负载保护使用锁定电路的方式。
当电源进入待机等轻载状态时,IC进入TFC工作方式时,导通时间被固定,导通电流用于调节关断时间Toff,以进行输出电压的控制。因此,TFC工作方式是Toff宽度调节的控制方式。
当电源副边发生过载时,电源的OCP电路开始动作后,检测输出电压误差的光藕电流为零时,IC的内藏的电流源I(olp)=73uA开始通过R817给电容C812充电。FB/OLP端子电压电至 V(olp)=7.2V时,IC内部的比较器翻转,IC进入OLP锁定状态。
6.温度过热检测保护
温度过热检测保护电路置于IC内部,它的工作环境温度:-20~+120℃,工作结温:150℃,当超高150℃IC保护不工作,若因电路过载使IC芯片温升达到150℃时,芯片内温度保护电路(便阻断逻辑电路)开始工作,使STR-W6856第(7)动作IC进入锁定保护状态,当温度降至允许值时,又会自动启动电源投入工作。但因外界温度和电路故障使IC长时间在150℃时会造成IC击穿损坏。
7.锁定电路
& && &&&STR-W6856内藏OVP,OLP,TSD等多种保护电路。保护电路的动作以锁定方式进行的,锁定电路动作以后,振荡器的输出保持低电平,停止电源电路的支作。锁定电路的保持电流在Vcc为9V时为120uA,在设计电源的启动电阻时保证此项电流。为了防止保护电路由于干扰出现误动作,在IC内藏了定时器,只有OVP,OLP,TSD持续一段时间以上锁定电路才开始动作。即使锁定电路IC的控制器仍然处在工作状态,因此IC的消耗的电流将使Vcc电压下降。但是,当Vcc电压下降到停止电压Vcc(OFF)时,电路消耗的电流下降到Icc(OFF)=50uA,因此,Vcc又开始上升。因此锁定状态时Vcc的电压将在Vcc(ON)和Vcc(OFF)之间变化,防止了Vcc端子电压的异常上升。
解除锁定状态的条件:Vcc的电压下降到Vcc(OFF)以下。通常需要AC电源的再启动来实现锁定电路的解除。
8.+130V稳压控制电路
稳压控制主要由IC801第⑥脚识别控制。当+130V主要电源过高时,通过误差取样三级管Q822,通过Q822中的电流增加。由于取样管Q822,通过Q822的E极电压由稳压管D828(6.2V)稳压R833为D828的偏置电阻,10V电压通过R833为D840提供偏流。所以当+130V主电源电压上升时,通过Q822的B极分压电阻R834、VR802、R835,使Q822的B极电压上升,同样通过Q822中的电流增加,由于Q822的C极与IC802光电耦合器串联,所以会使IC802中的电流增加,IC802也叫做充电耦合二级管,当IC802第②脚电流增加,使连到电源初级IC802④、③脚电流增加,IC802③脚连接IC801第⑥脚相连,而IC80第⑥脚为控制输入脚,经IC内部调整模块和PWM等电路工作使调整管导通时间减少,促使开关脉冲占空比下降,直到主电源稳定为止。
当+130V主电源下降时,接以上分析使IC801第⑥脚检测电压下降,经IC内部调整模块和PWM等电路工作使调整管导通时间增加,促使开关脉冲占空比上升,促使+130V直流电压也上升,主电源稳定为止。
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助理工程师
23:33:08  
谢谢你!新手上路,学习了!
20:22:13  
谢谢你!新手上路,学习了:handshake
10:56:17  
学校了资料很好。顶顶顶,
13:56:33  
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版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司flyback电路的作用详解-电子发烧友网
Flyback变换器,俗称单端反激式DC-DC变换器,又称为返驰式(Flyback)转换器,或&Buck-Boost&转换器,因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。
Flyback变换器是在主开关管导通期间,电路只储存而不传递能量;在主开关管关断期间,才向负载传递能量的一种电路架构。
下文介绍三种flyback电路的作用。
此开关电源属于自激式开关电源,三极管13003为电源开关管,C945为过流保护三极管管,10欧电阻为过流取样电阻,二极管4148这里作为0.7V稳压二极管使用,作为过流保护的门槛电压。当取样电压高于0.7V时二极管4148导通,使三极管C945也导通(忽略C945输入电阻的电压降),从而使电源开关管13003输入电压被旁路,电源开关管13003被截止,以达到过流保护的目的,此保护电路一般在电源开机时和输出短路或负载过重是起作用。
二极管4007为50周半波整流二极管,10欧输入电阻的作用,一个是限制浪涌电流,防止4007整流二极管过流损坏,另一个作为保险丝使用,可以节省一个保险丝。510K电阻为电源开关管13003的起振电阻,电源开关管13003产生自激振荡主要靠变压器初级线圈与正反馈线圈产生的互感电动势来驱动。1K电阻与2700P电容是正反馈电路,流过1K电阻的电流是一个锯齿波电流(实际上是一个按指数曲线变化的电流),当流过1K电阻的电流(即电源开关管13003的基极电流)不能保证电源开关管13003的集电极电流继续增长时,电源开关管13003将由导通变为截止,即:自激振荡的一个周期结束。因此,改变1K电阻与2700P电容的时间常数就可以改变开关电源的振动频率。6.2V稳压二极管为限幅二极管,其作用是对电源开关管13003的输入信号进行限幅,防止振荡过强(过激励)。
22u电解电容两端的电压与6.2V稳压二极管的击穿电压之和,就是限制振荡过强的限幅电压值,而22u电解电容两端的电压是随着反馈电压负半周幅度的大小(与电源输出电压成正比,通过整流二极管4148对反馈信号整流得到),而同步变化的,因此他有起到自动调节振荡强度和稳定输出电压的作用,改变稳压二极管的数值就可以改变输出电压的幅度。
82K电阻和4700P电容以及4007二极管为开关变压器漏感产生的高压反电动势吸收及阻尼电路,其作用是防止三极管13003过压击穿。二极管RF93为高速整流二极管,220u电解为储能滤波电容,此开关电源输出属于反激式开关电源。
Improved Fly-Back 输入输出关系
Improved Fly-Back 输入输出关系Input: 24 DCV;Output: 330DCV/500W 根据Improved Fly-Back电路工作原理,在Fly-Back电路稳定工作时(运行工况:C.C.M.),推导输入输出电压IV、OV与导通比D、变压器匝数比 n (1N / 2N) 的关系;计算电容两端电压CV。
由以上四个方程联立求解,可以得到,
oV: Output V waveform CV: C V waveform
TXI: TX primary I waveform
GSV: Mosfet driving signal DSI、DSV : Mosfet ds I/V waveform
电路优点 (相对Push-Pull电路)
① 以较低的成本, 实现较高较稳定的电路工作效率;
②电路工作结构:
a. 消除变压器, 避免了变压器的偏磁问题; b. 含电流侦测电路,减小Mosfet的电流应力;
电路设计注意事项
(1)为减少MOSFET及C的电压应力,采用&三明治&绕法,减小Fly-Back变压器漏感;
(2)为提高Fly-Back变压器的效率,将EE core三端加Air Gap,减少绕组Eddy currentloss (涡流损耗);
电路结构如下:
是用超快恢复二极管D17、D16 【FES8BT(8A/100V/35ns)】从初级直接整流到次级,C38、C50滤波;再与变压器次级绕组之整流滤波所得电压叠加。 输入输出关系与前面电路二相同:
D=n(Vo-Vi)/(Vi+nVo) Vc=(Vi+nVo)/(1+n)
优缺点也类似:
优点:效率高,避免了变压器的偏磁问题。
缺点:EMI干扰大,可靠性有待实际检验。
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宽输入电流模式固定频率升压Flyback直流转换控制集成电路芯片
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