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電源適配器實際項目分享

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電源適配器實際項目分享

應用實例(1):
一種簡單的三段式鉛酸電池充電器控制電路
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一種簡單的三段式鉛酸電池充電器控制電路
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本PCB文件是由上圖原理(沒有繼電器電路)設計的12V/4A簡單的三段式充電器

應用實例(2)
簡單的單顆TL431限流恒壓控制方法
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●當電流增大時TL431-1的電位被太高,從而起到現在電流的功能,因為R3的存在對輸出電壓進行了補償.所以基本上可以做到限流穩壓功能為一體, 具有相對的成本優勢.
應用實例(3)
一種低壓氙氣燈電源適配器啟動電路
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●此電路是一個限制輸出功率的半橋電路,利用電容限制電流的方法。(調節VR2可以得到不同的啟動電壓值,調節VR1可以得到不同的輸出電流來匹配不同的低壓氙氣燈的搭配).
●輸出兩個繞組,第一個是能夠提供27V30A的主繞組,第二個是能夠提供140V啟動電壓,經過串聯在整流二極管前面的電容來限制啟動機電流<0.5A電流的。當開機時輸出電壓根據輔助繞組的反饋電壓,開環狀態啟動繞組電壓被限制到140V左右,氙氣燈在高達140V電壓立即啟動后,由于高壓繞組的串聯電容存在,這個電流無法高起來。而一旦氙氣燈啟動,此電壓被迫同步拉低到主繞組電壓27V左右,因為前端互感器電流采樣使得輸出功率受限制,所以27V的電壓不會被抬高。
●因為串聯電容限制電流達到同步啟動的方法使得電路必須工作在固定頻率下,而輸入電壓范圍也不能偏差太高。一般在5%范圍內變化不會影響氙氣燈的正常工作。
●此電路的特點就是有效解決同步啟動的問題,實現自然同步比軟件控制更為可靠。
●氙氣燈的啟動特點就是要求必須完全同步,如果電壓低就無法啟動。但一旦啟動后電流就必須在電流上來的同時電壓要降低到24V-28V,過高就會出現燈管爆炸的危險,電流低于25A就會熄滅。而熄滅后不能立即重新啟動。應用這一方法得以有效且低成本的滿足要求。
應用實例(4)
一種波形比較理想的變壓器隔離驅動電路

波形比較理想的變壓器隔離驅動應用實例

應用實例(5)
偏小變壓器反激電源適配器設計之參考建議本案例是EC-2828變壓器全電壓輸入,輸出功率60W。

EC-2828變壓器全電壓輸入,輸出功率60W

●對于偏小磁芯變壓器的設計:主要有磁芯Ae面積偏小的問題,將會帶來初級圈數偏多的現象。可以適當提高工作頻率,本案例工作頻率在70KHz-75KHz。由于圈數偏多初次級的耦合將會更有利。所以VCC繞組電壓在短路瞬間會上沖到比較高的狀態,本案例原理圖上有可控硅做過壓保護功能。而后因為次級繞組的短路耦合到VCC繞組使其電壓降低到IC不能啟動這個過程是可以實現的。
●要做到以上特性:VCC繞組線徑必須要小,我個人一般取0.17mm以下,小于0.12會很容易斷。這樣小的線徑談不上節約銅材,但是可以利用銅線的阻抗來代替很多設計人員習慣在VCC整流二極管上串聯小阻值電阻的功能,而且這個利用線圈本身的阻抗對交流的抑制能力在本案例當中更有效,可以防止瞬間沖擊而損壞后級電路的功效。
●初級與次級主繞組必須是最近相鄰的繞組,這樣耦合會更有利。
電源適配器在MOSFET-D端點工作時候產生的干擾是最大的(也是RCD吸收端與變壓器相連的端點),在變壓器繞制時建議將他繞在變壓器的第一個繞組,并作為起點端,讓他藏在變壓器最里層,這樣后面繞組銅線的屏蔽是有較好抑制干擾效果的。
●VCC繞組在計算其圈數時盡量的在IC最低工作電壓乘以1.1倍作為誤差值,不用考慮銅線的壓降,因為啟動前電流是非常小的,所以這個電阻并沒有多少影響,幾乎可以忽略不計。而在電路未啟動之前,由于高壓端啟動電阻的充電,可以將VCC上電容上的電壓充到IC啟動的電壓,一旦電路有問題一下啟動不了VCC由于繞組電壓的預設值偏低。電路也是不會啟動的,一般表現為嗝狀態。
●為何要按照IC的工作電壓低端取值?因為我們次級繞組是與初級繞組相鄰繞制的,耦合效果相對而言是最好的。我們做短路試驗也是做次級的輸出短路,因為耦合效果好,次級短路時VCC在經過短暫的上沖后會快速降低,降到IC的關閉電壓時電路得到最好的保護。需要注意這個電壓需要高于MOSFET飽和導通1V以上,避免驅動不足。
●還有利于降低IC本身的功耗,是否可以提高IC的壽命無法驗證,但穩定性應該更高。

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| 發布時間:2018.07.17    來源:電源適配器廠家
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