OB2536的替代型号-M5836使用方法
M5836内置恒流/恒压控制电路,由此获得较高的恒流/恒压精度,可以满足绝大部分电源适配器与电池充电器的使用要求。由于具有恒流特性,因此也可以应用于LED市场。
操作方法
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一个良好的电源系统,其可靠性好是必要的,即需要有一个完整的保护系统,主要包括逐周期电流限制(OCP),VDD箝位,电源软启动,欠电压锁定(UVLO)等。VDD电压由辅助绕组产生,当VDD电压低于UVLO(ON)时M583X的输出就会关闭。
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在M5835内建了线压降补偿电路,以此取得更好的负载调整率。内部的补偿电流流入外部电阻分压网络,由此在INV脚产生一个抵消电压。补偿电流与COMP脚的电压成反比,也就意味着与输出负载成反比,输出线压降补偿由此实现。当输出由满载向空载变化时,INV脚产生的补偿电压也会增大。 值得注意的是,通过改变INV脚分压网络中的电阻值,可以达到不同的补偿效果,获得所需的负载调整率。图1中R5的推荐阻值范围为500Ω~4.7KΩ之间,R6根据式1.5计算: ……………………… 1.5
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设置有逐周期电流限制电路,这个开关电流由CS脚上的采样电阻检测。在功率MOS管打开初期,内部的前沿消隐电路可以消除采样信号中的电压尖峰,所以在CS输入上不再需要外接RC滤波器,PWM占空周期由CS输入电压和EA输出电压决定。
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开关频率是根据负载的条件和工作模式控制的,无需外部元件设定频率,最大输出功率时,开关频率为60KHz,在DCM方式反激工作情况下,最大输出功率可由下式给出: Po max=(1/2)LpFsw Lp² (3) 这里Lp为初级线圈电感,Ip为初级峰值电流,参考式(3),初级电感量的变化将导致最大输出功率的变化和恒流模式下输出电流的变化,为补偿初级电感偏差的变化,开关频率将有内部环路锁定,如下式: Fsw=1/(2Tdemag) (4) 由于Tdemag和电感成反比,可使Ip和fsw乘积为恒定。所以在恒流模式下,原边电感的变化不会影响最大输出功率和恒流输出,即可补偿初级电感偏差±10%以上。 l EMI频率抖动的改良 在M583X里,可以进行频率抖动控制(开关频率调制),从而分散噪声的频谱分布,分散的频谱将EMI减至最小,更容易设计系统。
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为了确保实现M583X的恒流/恒压控制,反激电源系统需要设计工作于断续模式(DCM)下,具体可以参见前面的典型应用图1。当反激系统工作于断续模式下,输出电压可以通过辅助线圈来取样。在功率MOSFET导通阶段,负载由输出端电容Co来提供,此时原边电流上升。当功率MOSFET关断时,原边电流按下述等式1.1向副边传递: Is=(Np/Ns)Ip (1) 辅助绕组电压如下式: Vaux=(Naux/Ns)×(Vo+ΔV) (2) 通过在辅助线圈与INV(PIN 3)之间设置电阻分压电路,辅助线圈的电压在每个消磁阶段将结束的时候被采样,并且这个采样电压将会被保持直到下一个采样周期。采样电压与内部EA(误差放大器)的参考电压Vref(2.0V)进行比较,它们之间的误差将被放大。EA的输出端COMP反映了负载情况,这个脚上的电压也决定了PWM的开关频率,通过这样一个闭环控制,M583X实现了对恒定输出电压的控制。 当取样电压低于Vref(2.0V),COMP脚电压达到最大值时,芯片进入恒流控制状态,开关频率直接由INV脚采样电压决定,实现了对恒定输出电流的控制。
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应用: CC/CV 电池充电器 手机/无绳电话充电器 数码相机充电器 PDA 充电器 小功率电源适配器 电脑/电视辅助电源 线性电源替代