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新型關電源器件的功能及應用范文

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新型關電源器件的功能及應用

1、工作原理

LNK500的工作原理一般包含有電源啟動、恒定電流工作、穩壓工作、自動重啟工作、選擇次級反饋等基本流程。現本文主要對其工作原理進行一一分析。

1.1電源啟動當該電源開關器件在電路中連通后,就會有輸入電壓通過該電源開關器件。為了滿足控制極內部連接高壓電流源的充電需要,控制極的相應電容就會將漏極與控制極內部高壓電流源連接[3]。而對于源極來說,高壓電流源的限制電壓為5.6v,一旦控制極的電壓達到這個數值,高壓電流源就會被關斷,同時激活內部的高壓電路,推動內部MOSEFT工作。而為了彌補內部芯片的損耗,就會調用儲存在相應電容中的電荷。

1.2恒定電流工作電源開關工作后會輸出電壓,并在電壓器與電壓輸出間產生了相應的初級線圈。另外,也加大了通過初級線圈的反饋控制電流。當輸出電壓與輸入電壓相等時,內部電流就會限制輸出電壓的增加[4]。相反,如果輸出電壓增高,為了保證輸出電流時的恒定功率,就會用內部的電流來限制輸出電壓。

1.3穩壓工作當輸入電壓超過輸出電壓后,器件內部的占空比也會相應的減少。而電源所輸入的電壓決定了輸入電壓的取值,依據LinkSwItch內部的峰值電流實現對占空比的控制,并將占空比控制在內部電流的限制值內,此時恒壓工作取代恒流工作。相關設計經驗表明,在電源開關的典型設計中,在對輸入進行設計時,往往將占空比30%處設計為最小電壓的轉換值。本設計中,在進行輸入設計時,主要將占空比設置在40%左右,減輕了開關的負重,并為減少能量的消耗提供了可能。

1.4自動重啟工作自動重啟的設計是為了防止電路處于開路或短路狀態時,控制極處流入過量的外部電流,進而引起相應電容產生放電。在對自動重啟工作進行設計時主要將電容放電的值控制在4.7V,一旦電容放電達到這個數字,就會激活自動重啟裝置,及時關閉MOSEFT管,將控制電路的電流控制在低電流備用狀態當中。此時,LinkSwItch依然能夠提供電源,且提供的電源能夠被儲存,并正常應用到電源正常工作狀態中。

1.5選擇次級反饋新型LNK500開關電源器件主要運用光耦反饋來改進和調整輸出電壓。電路中的成分會受到加入的電壓的影響,電壓反饋信號主要依靠VR1和U1LED提供。VR1的使用主要是依靠TL431,并將輸出電壓的容許偏差控制在5%左右。另外R4的出現提供了VR1所需要的偏壓。VR1的電壓與Y1LED所降下的電壓之間的值約等于調節的輸出電壓。在對U1/LED峰值電流進行限制時主要用R5的低值電阻,并輸出U1/LED的紋波。圖2為是簡單電阻分割器的反饋構造。有R1、R3、D1、R2、C1、C2調整,對線圈的電壓信號起到濾除和平滑的作用。在R1處通過的直流電流能夠被光耦進行有效的調整,同時,通過LinkSwitch控制極的反饋電流也能夠被很好的接收。如果該電阻分割器處于恒流工作狀態時,電壓反饋電壓的閾值會高于輸出電壓的值。而此時,輸出電壓的值有U1和VR1共同定義,光耦不能對其起到作用。一旦出現這種狀況,LNK500的內部電流限制會調整到提供一個近似恒流輸出的特性。但是,當電壓反饋電壓的閾值符合輸出電壓的值時,光耦就會發揮其作用。U1晶體管內電流就會受到輸出電壓的影響,若輸出電壓增加,U1晶體管內的電流也會增加,而通過R1的反饋電壓也會相應的增加。

2、LNK500開關電源電路的設計

LNK500開關電源器件的設計者是美國Powerint公司。在對其進行電路設計時,我們要充分的分析該器件的特性,設計出多路輸出的開關電源電路設計。在對該器件進行電路設計時,可從以下七個方面入手,依次是輸入電路、濾波整流電路、變壓器、LNK500開關電源器件、光耦反饋、主輸出、輔助輸出。其理論模型圖構建如圖3所示。

3、結束語

本文在對LNK500電源開關器件進行介紹時,主要采用的是功能分塊化的介紹方式,詳細的敘述了LNK500電源開關器件的基本功能,并對其工作原理中電源啟動、恒定電流工作、穩壓工作、自動重啟工作、選擇次級反饋等基本流程進行了基本介紹。最后提出了多路輸出式開關電源電路模型圖。但是在LNK500電源開關器件系統功能以及各個模塊之間缺乏相應的探討。

作者:謝靜文 單位:施耐德電氣信息技術

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