【专家贴】开关电源芯片输出电压调整率的技术揭秘!
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输出电压调整率是开关电源的一项重要指标,在高压浮地Buck、高压浮地Buck-boost、原边反馈Flyback等拓扑应用中,由于输出电压不能被控制芯片直接采样,输出电压调整率受电源系统参数影响显著,避免知其然而不知其所以然,这对电源应用工程师是一个难点。 电源工程师如何从芯片原理入手提高电源间接采样方式下的输出电压调整率呢?电源控制芯片是如何对开关电源的输出电压间接采样及稳压?本期,芯朋微技术团队将为各位粉丝逐一揭晓,并分享应用实战干货。
大家首先要了解在DCM工作模式下,高压浮地Buck工作模态包括:励磁模态、消磁模态和振荡模态。
励磁模态[t0,t1]
消磁模态[t1,t2]
振荡模态[t2,t3]
关键点工作波形
备注:VF1和VF2分别为D1和D2的正向压降
在振荡期间[t2,t3],由于D1截止,Vo不能通过VDD直接反馈,Vo向负载供电,VDD向控制芯片供电,如果Cvdd和Co的放电速率相等则VDD可以间接反馈Vo。
此类浮地Buck架构,控制芯片通过VDD电压间接采样输出电压,闭环调节Buck变换器能量使得输出电压稳定在设定值。而浮地Buck-boost架构,输出电压间接采样及稳压原理相同,不再赘述。
对于芯朋微PN8034、PN8016、AP8506等非隔离高压芯片,为提高输出电压调整率,建议如下: 1. 由公式(1)式可知,可通过调整D1和D2正向压降来微调输出电压稳态值; 2. 不同负载下,输出电容的放电速率变化较大,为改善输出电压负载调整率,供电电容放电速率建议为0.5~2倍的输出电容满载放电速率。
在DCM工作模式下,原边反馈反激电源的典型电路及工作波形如下:
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