雙路輸出電壓積分反饋的方法
發(fā)布時間:2020/8/30 19:09:54 訪問次數:819
TRIAC亮度調節(jié)功能的7W AC/DC LED照明驅動器的參考設計。該解決方案采用具有一次側恒定功率控制的單級功率因數校正(PFC)反相拓撲。文章為您介紹功率轉換器的完整分析與設計。最后,我們還為您提供了基于7W應用獲得的實驗結果。對該設計進行簡單修改,便可適用于其他應用。
TI TPS92210 LED照明功率控制器的TRIAC亮度調節(jié)單級功率因數校正LED驅動器。LED應用主要針對PAR燈泡更換,其擁有小體積、低成本、高PF和高TRIAC亮度調節(jié)性能。
該解決方案采用帶有一次側恒定功率控制的單級功率因數校正(PFC)反相轉換器。它在沒有光耦合器的情況下,在單級反相拓撲中實現了一次側恒定功率控制。這種驅動器可使用高線壓AC或者低線壓AC工作。輸出可提供350mA的恒定電流,以驅動6支串聯LED。
功率因數校正單級反相轉換器,這種單級功率因數校正轉換器采用隔離式反相AC/DC拓撲,它把AC輸入線壓整流為輸入正弦電流的DC輸出。單級反相拓撲被廣泛用作隔離式LED解決方案,因為它擁有非常低的BOM成本和高效率。

傳統(tǒng)的單級反相解決方案均采用轉換模式來按時調節(jié)常量,以實現PFC功能。但是,轉換模式的反相拓撲并非為自然PFC,因為占空比和頻率經常變化。因此,PF和THD在這種條件下的準確性并不高。
但是,一次側恒定功率單級反相是一種自然PFC。
首先,輸入電壓可設置為:
那么,利用方程式2可計算出平均輸入電流。
通過方程式1和2,輸入功率計算如下:
在一次側,恒定功率方案為:
在方程式4中,K為常量,K的值取決于系統(tǒng)總功率。
當Vin的RMS變化時,占空比反向變化。當Vin的RMS受限時,占空比不再變化。因此,當系統(tǒng)穩(wěn)定時,占空時間和占空度恒定。
與此同時,為了保持恒定功率,系統(tǒng)保持在相同的開關頻率下。
由于Ton、L、f和Vin均為常量,因此輸入電流為方程式2的自然正弦。
另一方面,輸入功率也為方程式3的常量。
總之,我們可以看到,在這種應用中,相比傳統(tǒng)的方案,一次側恒定功率單級方案擁有一定的優(yōu)勢。首先,一次側恒定功率方案是一種自然的PFC,其PF和THD均優(yōu)于傳統(tǒng)方案。其次,顧名思義,一次側恒定功率方案僅受一次側控制。因此,可以把光耦合器排除在外,從而達到低成本BOM。
TPS92210控制器,有一個OTM引腳,其可以通過連接它的電阻器來控制Ton時間;

當前使用的壓電陶瓷驅動電源大多存在的使用效率低、體積大等問題,提出了一種使用效率高、動態(tài)性能好的新型PWM壓電陶瓷驅動電源。設計以MSK4223開關型運算放大器為核心,采用雙路輸出電壓積分反饋的方法,提高了壓電陶瓷微定位的精度,使用效率達到了80%以上,有效輸出帶寬可以達到2 kHz,動態(tài)性能良好,發(fā)熱量小,集成度也得到了明顯提高。最后對電壓反饋式開關型壓電陶瓷驅動電源進行了性能測試,從而驗證了在動態(tài)性能要求較高的環(huán)境下應用的可行性。
電源管理PWM動態(tài)性能電壓反饋有效帶寬效率
針對當前使用的壓電陶瓷驅動電源大多存在的使用效率低、體積大等問題,提出了一種使用效率高、動態(tài)性能好的新型PWM壓電陶瓷驅動電源。設計以MSK4223開關型運算放大器為核心,采用雙路輸出電壓積分反饋的方法,提高了壓電陶瓷微定位的精度,使用效率達到了80%以上,有效輸出帶寬可以達到2 kHz,動態(tài)性能良好,發(fā)熱量小,集成度也得到了明顯提高。最后對電壓反饋式開關型壓電陶瓷驅動電源進行了性能測試,從而驗證了在動態(tài)性能要求較高的環(huán)境下應用的可行性。
TRIAC亮度調節(jié)功能的7W AC/DC LED照明驅動器的參考設計。該解決方案采用具有一次側恒定功率控制的單級功率因數校正(PFC)反相拓撲。文章為您介紹功率轉換器的完整分析與設計。最后,我們還為您提供了基于7W應用獲得的實驗結果。對該設計進行簡單修改,便可適用于其他應用。
TI TPS92210 LED照明功率控制器的TRIAC亮度調節(jié)單級功率因數校正LED驅動器。LED應用主要針對PAR燈泡更換,其擁有小體積、低成本、高PF和高TRIAC亮度調節(jié)性能。
該解決方案采用帶有一次側恒定功率控制的單級功率因數校正(PFC)反相轉換器。它在沒有光耦合器的情況下,在單級反相拓撲中實現了一次側恒定功率控制。這種驅動器可使用高線壓AC或者低線壓AC工作。輸出可提供350mA的恒定電流,以驅動6支串聯LED。
功率因數校正單級反相轉換器,這種單級功率因數校正轉換器采用隔離式反相AC/DC拓撲,它把AC輸入線壓整流為輸入正弦電流的DC輸出。單級反相拓撲被廣泛用作隔離式LED解決方案,因為它擁有非常低的BOM成本和高效率。

傳統(tǒng)的單級反相解決方案均采用轉換模式來按時調節(jié)常量,以實現PFC功能。但是,轉換模式的反相拓撲并非為自然PFC,因為占空比和頻率經常變化。因此,PF和THD在這種條件下的準確性并不高。
但是,一次側恒定功率單級反相是一種自然PFC。
首先,輸入電壓可設置為:
那么,利用方程式2可計算出平均輸入電流。
通過方程式1和2,輸入功率計算如下:
在一次側,恒定功率方案為:
在方程式4中,K為常量,K的值取決于系統(tǒng)總功率。
當Vin的RMS變化時,占空比反向變化。當Vin的RMS受限時,占空比不再變化。因此,當系統(tǒng)穩(wěn)定時,占空時間和占空度恒定。
與此同時,為了保持恒定功率,系統(tǒng)保持在相同的開關頻率下。
由于Ton、L、f和Vin均為常量,因此輸入電流為方程式2的自然正弦。
另一方面,輸入功率也為方程式3的常量。
總之,我們可以看到,在這種應用中,相比傳統(tǒng)的方案,一次側恒定功率單級方案擁有一定的優(yōu)勢。首先,一次側恒定功率方案是一種自然的PFC,其PF和THD均優(yōu)于傳統(tǒng)方案。其次,顧名思義,一次側恒定功率方案僅受一次側控制。因此,可以把光耦合器排除在外,從而達到低成本BOM。
TPS92210控制器,有一個OTM引腳,其可以通過連接它的電阻器來控制Ton時間;

當前使用的壓電陶瓷驅動電源大多存在的使用效率低、體積大等問題,提出了一種使用效率高、動態(tài)性能好的新型PWM壓電陶瓷驅動電源。設計以MSK4223開關型運算放大器為核心,采用雙路輸出電壓積分反饋的方法,提高了壓電陶瓷微定位的精度,使用效率達到了80%以上,有效輸出帶寬可以達到2 kHz,動態(tài)性能良好,發(fā)熱量小,集成度也得到了明顯提高。最后對電壓反饋式開關型壓電陶瓷驅動電源進行了性能測試,從而驗證了在動態(tài)性能要求較高的環(huán)境下應用的可行性。
電源管理PWM動態(tài)性能電壓反饋有效帶寬效率
針對當前使用的壓電陶瓷驅動電源大多存在的使用效率低、體積大等問題,提出了一種使用效率高、動態(tài)性能好的新型PWM壓電陶瓷驅動電源。設計以MSK4223開關型運算放大器為核心,采用雙路輸出電壓積分反饋的方法,提高了壓電陶瓷微定位的精度,使用效率達到了80%以上,有效輸出帶寬可以達到2 kHz,動態(tài)性能良好,發(fā)熱量小,集成度也得到了明顯提高。最后對電壓反饋式開關型壓電陶瓷驅動電源進行了性能測試,從而驗證了在動態(tài)性能要求較高的環(huán)境下應用的可行性。
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