TEA1752数据中文(3)

2019-03-10 14:07

图9 反激部分的频率控制

7.3.2 谷电压开关 (HV脚)

参照 图 10, 当外部MOSFET 被激活时一个新的周期启动。导通时间Ton结束以后(通过 FBSENSE电压和FBCTRL电压决定)MOSFET关断,第二个行程开始。第二个行程结束后,

1/2

漏极电压以一个接近1/(2×π×(Lp×Cd))的振荡频率振荡。式中Lp是反激变压器的初级自电感。Cd是MOSFET漏极节点电容。

一旦内部振荡器电压再次变高且第二个行程结束,电路等到最低漏极电压后启动一个新的第一个行程初。如图10显示了漏极电压,谷底信号,第二个行程信号和内部振荡信号的关系。

谷电压转换将允许高频率运行如电容性开关损耗减小,见式1。高频率运行将使小体积,高性价比的磁芯成为可能。

2

P= Cd×V×F/2 (1)

图10 谷开关信号

7.3.3 电流模式控制(FBSENSE脚)

为了得到好的线性调整率在反激式转换器中经常采用电流模式控制。

初级电流取样是通过采样连接在FBSENSE脚的一个外部电阻RSENSE2上的电压(见图3)并和一个内部控制电压比较。这个内部控制电压和FBCTRL脚电压是成比例的。见图11。

(典型值)。此电流通过电阻RS2和RSS2从FBSENSE FBSENSE脚输出一个3μA电流

脚流向取样电阻。RSENSE2并创建一个偏移电压(见图3)。用这个偏移电压,可调节最低的反激式电流峰值。调整最低峰值电流,将改变频率减少速率(见图8)。

图11 反激部分的峰值电流控制

7.3.4 去磁 (FBAUX脚)

系统将始终处在准谐振或断续导通模式。在前一个第二行程结束之前内部振荡器不会开始启动一个新的第一行程。

去磁特性是通过逐周输出短路保护降低频率(长关断时间),从而降低了功率。

在第一个 tsup(xfmr_ning)时间 (典型是2μs)期间去磁化识别是被抑止的。在低输出电压和启动时及应用的变压器有很大的漏感情况下这种抑止可能是必需的。

如果 FBAUX脚是开路或没有连接,就被认定为一个错误的状态,转换器就立即停止运行。一旦错误的状态被解除将会重新开始运行。

7.3.5 反激控制 /超时 (FBCTRL脚)

FBCTRL脚通过一个内部电阻(典型阻值是3KΩ)连接到一个内部3.5V电压源,一旦这个脚的电压超过 2.5V(典型值), 这个连接将断开。一旦高于 2.5V 这个脚就会偏置到一个很小的电流源。当这个脚的电压高于4.5V (典型值),就会假定发生了故障然后开关电路停止工作。在TEA1752T内部将重新再启动,而TEA1752LT内保护被锁存。

在当把一个小电容连接到这个脚,将执行超时保护功能以防止开环控制。(见图12和图13)在地和FBCTRL脚之间接一电阻(100kΩ)超时保护功能将失效。如果这个脚和地短路,反激控制器的开关将被禁止。

在正常的运行条件下,当转换器从最小到最大值范围内调整输出功率,FBCTRL脚的电压将在1.4V and 2.0V(典型值)之间变化。

图12 超时保护电路

图13 超时保护(信号),安全再启动ETA1752T

图14超时保护(信号),锁存ETA1752LT

7.3.6 软启动( FBSENSE脚)

为了防止变压器在启动期间发出噪声,变压器的峰值电流 IDM是通过软启动功能慢慢增加的。这一功能可以通过在FBSENSE(10)脚和电流取样电阻间接入电阻(RSS2)和电容(CSS2)来实现。

一个内部电流源给电容充电到 V = Istartup(soft)fb x RSS2, 最大近似到 0.63V。 增加的初级电流的启动电压和时间常数值是可以通过改变外部的用于充电的RSS2和 CSS2

的值来调节的。

?softstart = 3 ×?RSS2 ×CSS2 当Vcc达到Vstart,软启动电流Istart(soft)fb开通。当FBSENSE脚的电压达到0.63V,反激控制器将开始启动。

只要FBSENSE脚的电压低于0.63V软启动电流Istart(soft)fb将持续流出。如果FBSENSE脚的电压超过 0.63V,软启动电流源将开始限制电流。反激控制器启动后,软启动电流源关断。

图15 反激部分软启动

7.3.7最大导通时间

反激控制器的限制了外部MOSFET的导通时间到40uS(典型值),当导通时间超过40uS时,IC将停止转换并进入安全重启模式。

7.3.8 过压保护 (FBAUX脚)

GreenChip III 系列都有输出过压保护。TEA1752(L)T的这一功能是通过第二行程期间取样辅助绕组电压并把其转换成电流使此电流流进FBAUX脚来实现。辅助绕组电压很好的反映了输出电压。.通过一个内部滤波器可以滤除电压的尖峰。如果输出电压超出了过压保护的极限电压,内部计数器开始计算随后的过压保护事件。通过增加计数器可察觉到可能是在ESD或闪电期间引发的错误过压保护事件。如果输出电压超过了过压保护极限电压几次后在随后的周期没再出现,计数器将以增加计数的速度的两倍速度倒计数。无论如何,在典型的八个周期里检测到过压保护事件,IC就假定发生了真实的过压保护,过压保护电路就会使功率MOSFET关断。一旦保护锁定,在内部锁存器复位后转换器就会重新启动。在典型应用中,复位内部锁存器时主路将会被中断。

输出电压过压值 Vo(OVP)可以通过去磁电阻RFBAUX来设置。

Vo?OVP?=Ns?Iovp?FBaux???RFBaux + Vclamp?FBAUX???Naux?


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