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          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          作者: 時(shí)間:2014-01-23 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          1~100mA 范圍內(nèi)變化。一般陰極電流選擇為20mA,這樣不但能穩(wěn)定工作而且能提供一部分死電阻。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/226703.htm

          假設(shè)流經(jīng)橋分壓器的電流為250uA,由于TL431 的參考電壓為2.5V,則:

          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          又由于輸出電壓UO:

          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          所以可以得到:1.3 反饋補(bǔ)償電路分析與設(shè)計(jì)

          在沒有加入電容CZERO時(shí),反饋環(huán)路傳遞函數(shù)為:

          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          在圖3 中,不難發(fā)現(xiàn),LED 在二級(jí)LC 濾波器之前連接,這也就避免了當(dāng)LC 網(wǎng)絡(luò)開始諧振時(shí)在高頻區(qū)產(chǎn)生增益。當(dāng)然,通過LC 濾波器也可以降低高頻噪音。選擇該濾波器諧振頻率應(yīng)為所選交叉頻率的10倍以上以避免相互干擾。

          另外,在加上電容Czero之后,則可以得到在原點(diǎn)處引入一個(gè)極點(diǎn),此時(shí)完整反饋環(huán)路傳遞函數(shù)為:

          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          容易發(fā)現(xiàn),在原點(diǎn)處存在極點(diǎn)fpo和由快車道結(jié)構(gòu)引入的極點(diǎn)fz.由于在本文設(shè)計(jì)中使用的為放大器類型2,因此需要在其它地方的極點(diǎn)fp.

          這樣,我們可在輸出節(jié)點(diǎn)與地之間加入一個(gè)電容,可以得到最終控制式:

          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          這樣,就可以求出極點(diǎn)和零點(diǎn)位置:

          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          因此,下面就可以應(yīng)用K 因子法來設(shè)計(jì)所需要的放大器類型2:

          交叉頻率=1kHz;需要的相位裕度=70o;交叉頻率處增益衰減Gfc=-20dB;交叉頻率處的相位=-55o,K 因子計(jì)算為:k=4.5;fz=222kHz;fp=4.5kHz;G=10;CTR=0.8.

          根據(jù)上面已經(jīng)得到的幾個(gè)公式,可以得到:

          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          到此為止,則完成了整個(gè)關(guān)于反饋網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)過程。

          實(shí)驗(yàn)結(jié)果

          根據(jù)以上電路的具體設(shè)計(jì)方案及上述數(shù)據(jù)采用HSpice進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果如圖4 所示。認(rèn)真觀察后,從系統(tǒng)波形上就不難發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)具有明顯的穩(wěn)定性和可靠性。

          一款小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計(jì)方案

          圖4 工作于DCM 或CCM 電流模式波特圖

          結(jié)束語(yǔ)

          本文通過采用光耦817 和三端分流穩(wěn)壓管TL431 相結(jié)合的PWM 型電流調(diào)節(jié)方式對(duì)電路進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)結(jié)果較好地體現(xiàn)出了小型化、小功率、高效率的特點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定性和可靠性。

          隨著目前開關(guān)電源模塊化進(jìn)程的逐步加快,使得開關(guān)電源的外圍部件越來越少,因此,如何更好地確保開關(guān)電源的小巧化、智能化、高效化,以及對(duì)應(yīng)電路系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性、良好的散熱性能等將是下一步的主要研究方向。


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