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符合待機(jī)能耗法規(guī)的PWM控制器SG6840/SG6841應(yīng)用

作者: 時(shí)間:2012-03-15 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
3.1起動(dòng)電流和工作電流

  SG6841的起動(dòng)電流只有30μA,這樣就可以選大阻值和低瓦數(shù)的起動(dòng)電阻,以100VAC~240VAC輸入的AC/DC變換器為例,選取1.5MΩ、0.25W以及10μF/25V的VDD維持電容即可。

  SG6840/SG6841的工作電流只有3mA,提高了工作效率,減小了維持電容。

3.2綠色工作模式

  在輕載或空載時(shí),SG6841進(jìn)入綠色工作模式,工作頻率降低。頻率的變化由取自電壓反饋環(huán)的反饋電壓控制,當(dāng)反饋電壓低于內(nèi)部門限電壓時(shí),振蕩器頻率線性減小到最小綠色工作頻率,約10KHz左右(Ri=26KΩ)。在此振蕩頻率工作時(shí),MOSFET的開關(guān)損耗和磁芯、電感、吸收電路等各部分的損耗均減小,從而減小了總損耗。在正常工作或重載時(shí),PWM頻率增大到最大工作頻率,約65kHz左右(Ri=26KΩ),工作頻率不受綠色工作模式的影響。

3.3振蕩器頻率

SG6840/SG6841的工作頻率為50kHz ~100kHz,振蕩器頻率由外部電阻Ri設(shè)置。計(jì)算公式如下:


3.4電流檢測(cè)及PWM電流限制

  除電流控制環(huán)之外,SG6840/SG6841還提供了電壓閉環(huán)控制。外部電流檢測(cè)電阻Rs將流過的電流轉(zhuǎn)為電壓,輸入到電流檢測(cè)管腳SENSE。正常工作時(shí), FB腳的電壓UFB 控制流過電流檢測(cè)電阻Rs的峰值電流Ipk,最終生成占空比,峰值電流的計(jì)算公式如下:


  當(dāng)輸出電壓因負(fù)載加重而降低時(shí), FB腳的電壓UFB上升,從而增大占空比,使輸出電壓回到設(shè)定值。SG6840/SG6841的電流檢測(cè)比較器具有輸入電壓箝位功能,反相輸入端的輸入電壓被箝位到0.85V左右(視恒功率輸出限制而定)。當(dāng)SENSE腳的電壓達(dá)到0.85V的門限值時(shí),

  SG6840/SG6841進(jìn)入限流模式。最大輸出功率由電流檢測(cè)電阻Rs確定,Ipk(max)=0.85V/Rs,Rs增大,Ipk減小,最大輸出功率減小。

3.5脈沖前沿消隱

  為了有效消除寄生電容在功率MOSFET開通時(shí)的尖峰干擾,SG6840/SG6841可消隱掉 250ns脈沖前沿。在此期間,限流比較器被關(guān)斷,無論此時(shí)SENSE腳的電壓有多高,驅(qū)動(dòng)腳都輸出高電平。

3.6欠壓鎖定

  欠壓鎖定功能可以保證SG6840的各部分正常工作,開通和關(guān)斷門限為16V/10V,起動(dòng)時(shí)VDD維持電容CIN上的電壓必須高于16V。正常工作時(shí),VDD電壓由輔助繞組提供。

3.7輸出驅(qū)動(dòng)軟起動(dòng)

  SG6840/SG6841的BiCMOS輸出級(jí)為快速推挽輸出,因而減小熱損耗,提高了效率,增加了可靠性。輸出的最高柵極驅(qū)動(dòng)電壓箝位在18V。SG6840/SG6841具有軟起動(dòng)功能的推挽式輸出驅(qū)動(dòng),通過控制驅(qū)動(dòng)上升沿,獲得較好的EMI。

3.8同步

  電流型的控制器一般都是檢測(cè)變換器/電感的峰值電流,但在變換器/電感電流連續(xù)時(shí),因?yàn)檩敵鲭妷赫扔谄骄娏鞫皇欠逯惦娏?,所以?dāng)輸入電壓變化時(shí),容易產(chǎn)生振蕩。加可以有效的防止振蕩的產(chǎn)生。SG6840/SG6841在每個(gè)三角波的上升沿加入0.33V的,有效的改善了電流控制環(huán)的特性。

3.9恒定輸出

  當(dāng)SENSE腳的電壓超過0.85V門限電壓時(shí),經(jīng)過一個(gè)很小的傳輸延時(shí)tD后,驅(qū)動(dòng)輸出被關(guān)斷,因?yàn)閠D不隨輸入電壓的變化而變化,所以輸出在輸入電壓為90Vrms和265Vrms時(shí)不同,為了消除輸出在高輸入電壓和低輸入電壓時(shí)的誤差,內(nèi)部門限電壓通過VIN腳自動(dòng)調(diào)整。當(dāng)交流輸入電壓增大時(shí),UIN增大,門限電壓下降,略低于0.85V。門限值的降低,使輸入電壓較高時(shí),驅(qū)動(dòng)輸出提前關(guān)斷,總的PWM開通時(shí)間減小,從而使輸出功率和低輸入電壓時(shí)相等。



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