众所周知,调频谐振电路是采用恒关断时间而改变频率来达到改变占空比的方式稳定输出电压,这类芯片有如MC34067、UC3863等,我现在急需一种恒导通时间
的调频芯片,请有知道此类芯片的同行不吝赐教,谢谢!
关于调频谐振电路的问题
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有可能大家对我提得这个问题不是很理解,我解释一下,为什么要选择固定导通时间构架:因为对于离线式开关电源而言,其中所用的PWM控制器,设计人员可以选择不同的架构,如固定频率和准谐振)等.对于前者而言,它的开关频率固定,其轻载能效和满载能效都处于正常范围,工作模式方面可以是连续导电模式或非连续导电模式.对于后者而言,它的开关频率可变,其满载能效最佳,但在轻载时则由于谷底跳变问题(噪声),它的工作模式是边界导电模式,亦称临界导电模式,在变压器尺寸方面,固定开关频率架构属于正常,而准谐振架构则较大;但准谐振架构的电磁干扰较小,而固定开关频率架构则较大.对于这两种架构而言,都面有相同的问题,就是必须提升在更宽输入负载范围下的能效,并改善待机能效.
而在轻载条件下,峰值电流减小,开关频率下降,这就限制了可听噪声的问题.在轻载时,由于开关频率的下降,与开关频率相关的损耗,如功率MOSFET输出电容和门电荷损耗以及泄漏感抗损耗也会减少.这样一来,开关电源在轻载条件下的能效也会提高.因此,我们也可以得出结论,固定导通时间控制器可大幅提高开关电源在轻载条件下的效率.所以我希望高手们能够不吝赐教,多多帮助,谢谢!
而在轻载条件下,峰值电流减小,开关频率下降,这就限制了可听噪声的问题.在轻载时,由于开关频率的下降,与开关频率相关的损耗,如功率MOSFET输出电容和门电荷损耗以及泄漏感抗损耗也会减少.这样一来,开关电源在轻载条件下的能效也会提高.因此,我们也可以得出结论,固定导通时间控制器可大幅提高开关电源在轻载条件下的效率.所以我希望高手们能够不吝赐教,多多帮助,谢谢!
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@classtwo
有可能大家对我提得这个问题不是很理解,我解释一下,为什么要选择固定导通时间构架:因为对于离线式开关电源而言,其中所用的PWM控制器,设计人员可以选择不同的架构,如固定频率和准谐振)等.对于前者而言,它的开关频率固定,其轻载能效和满载能效都处于正常范围,工作模式方面可以是连续导电模式或非连续导电模式.对于后者而言,它的开关频率可变,其满载能效最佳,但在轻载时则由于谷底跳变问题(噪声),它的工作模式是边界导电模式,亦称临界导电模式,在变压器尺寸方面,固定开关频率架构属于正常,而准谐振架构则较大;但准谐振架构的电磁干扰较小,而固定开关频率架构则较大.对于这两种架构而言,都面有相同的问题,就是必须提升在更宽输入负载范围下的能效,并改善待机能效.而在轻载条件下,峰值电流减小,开关频率下降,这就限制了可听噪声的问题.在轻载时,由于开关频率的下降,与开关频率相关的损耗,如功率MOSFET输出电容和门电荷损耗以及泄漏感抗损耗也会减少.这样一来,开关电源在轻载条件下的能效也会提高.因此,我们也可以得出结论,固定导通时间控制器可大幅提高开关电源在轻载条件下的效率.所以我希望高手们能够不吝赐教,多多帮助,谢谢!
做什么东西对待机要求这么严格
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@剑心
做什么东西对待机要求这么严格
不是对待机要求严格这么,而是对电源的输出纹波、整机效率要求很高.因为目前的ZVCS调频电源在负载较重时原变电流可以近似为正弦波,高次谐波可以忽略,只有基波的能量传到次级,但在负载较轻时,原变电流为非正弦波,基波和高次谐波的能量一起传到次级,特别是负载极轻的情况下高次谐波尤为明显,对于我们目前的真空管负载非常不利.我看了国外CPI、IMG、simens公司的几款大功率高压发生器(150kV/500mA),他们都采用的是恒导通时间的PFM模式,所以我们也想尝试开发这类电源,但是似乎找不到此类控制芯片,所以只有请高手帮忙了!谢谢!!!
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@classtwo
不是对待机要求严格这么,而是对电源的输出纹波、整机效率要求很高.因为目前的ZVCS调频电源在负载较重时原变电流可以近似为正弦波,高次谐波可以忽略,只有基波的能量传到次级,但在负载较轻时,原变电流为非正弦波,基波和高次谐波的能量一起传到次级,特别是负载极轻的情况下高次谐波尤为明显,对于我们目前的真空管负载非常不利.我看了国外CPI、IMG、simens公司的几款大功率高压发生器(150kV/500mA),他们都采用的是恒导通时间的PFM模式,所以我们也想尝试开发这类电源,但是似乎找不到此类控制芯片,所以只有请高手帮忙了!谢谢!!!
高压电源这样做主要是因为绕组分布电容大,PWM和LLC不能正常工作
恒导通时间的PFM模式(逐个脉冲工作)对此不敏感,但频率变化范围大、轻载有音频噪声.
这是个很老的电路,皮实可靠,在功率器件只有SCR、开关频率上不了20KHz、音频噪声无法消除的年代用得很多.
后来PWM电源的开关频率做到20KHz以上就逐渐淘汰了,因此没有出相应的控制IC.
恒导通时间的PFM模式(逐个脉冲工作)对此不敏感,但频率变化范围大、轻载有音频噪声.
这是个很老的电路,皮实可靠,在功率器件只有SCR、开关频率上不了20KHz、音频噪声无法消除的年代用得很多.
后来PWM电源的开关频率做到20KHz以上就逐渐淘汰了,因此没有出相应的控制IC.
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