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升压二极管D2为高压超快恢复型二极管

发布时间:2015/1/8 21:06:40 访问次数:615

    可熔电阻RF1不仅在严重故障下提供保护,还可限制首次加电时产生的浪涌电流。ADS8341EB/2K5二极管Dl用于对输入交流电压提供半波整流。电容C2、C3和电感L2构成一个兀形滤波电路,可降低传导EMI。

   Ul (LNK306)导通后,流经输入部分(由Ul和升压电感Ll构成)的电流将逐渐增大。电感Ll上的电压等于C3 (VIN)上的整流和滤波电压。这时电流的逐渐增大将使能量储存在电感Ll中。Ul关断后,为了维持相同的电感电流,Ll的电流极性会发生反向,D2被正

向偏置,电流流入Cl和负载。Ul关断后,Ll上的电压为输出电压与输入电压的电压差。从图1.2.6中可以看出该电压与输入电压(C3卜)形成串联,因此这种配置可以使输入电压逐步升高(升压型)。

   升压二极管D2为高压超快恢复型二极管。Cl充当输出滤波电容。VR1、VR2和VR3用于在负载断开或开环故障情况下将输出电压控制在600V。电容C5和电阻R2构成RC缓冲吸收电路,可降低由于D2开关期间造成的传导EMI。

   Po为输出功率;/LIM为最个限流点;fS(MIN)为Ul的最小开关频率。

   本设计使用了有现货供应的标准2200yH电感器。电阻Rl充当电流检测电阻,所形成的电压由FB引脚实时检测。

   通过一个开关控制电路可以保持输出稳压,这样可以根据电压变化和负载状况使能和禁止(跳过)开关周期。在每个导通周期开始时对Ul的(FB反馈)引脚进行采样。如果流入FB引脚的电流超过49UA,将跳过该电流周期。

   在图1.2.6所示电路中,二极管D2选用超快恢复型二极管,反向恢复时间(trr)为75ns或更小,反向峰值额定电压超过VOUT。为了降低Ul导通时产生的D2反向恢复电流尖峰,本设计在非连续导通模式下工作。

   可熔电阻RF1应为绕线式阻燃电阻,这样才能在电流浪涌和差模浪涌情况下对电路提供保护。

   通过采用交流输入全波整流,可大幅降低电容C2和C3的值。电容C4为Ul的旁路电容,应放置在靠近Ul源极引脚和BP引脚的地方。

    可熔电阻RF1不仅在严重故障下提供保护,还可限制首次加电时产生的浪涌电流。ADS8341EB/2K5二极管Dl用于对输入交流电压提供半波整流。电容C2、C3和电感L2构成一个兀形滤波电路,可降低传导EMI。

   Ul (LNK306)导通后,流经输入部分(由Ul和升压电感Ll构成)的电流将逐渐增大。电感Ll上的电压等于C3 (VIN)上的整流和滤波电压。这时电流的逐渐增大将使能量储存在电感Ll中。Ul关断后,为了维持相同的电感电流,Ll的电流极性会发生反向,D2被正

向偏置,电流流入Cl和负载。Ul关断后,Ll上的电压为输出电压与输入电压的电压差。从图1.2.6中可以看出该电压与输入电压(C3卜)形成串联,因此这种配置可以使输入电压逐步升高(升压型)。

   升压二极管D2为高压超快恢复型二极管。Cl充当输出滤波电容。VR1、VR2和VR3用于在负载断开或开环故障情况下将输出电压控制在600V。电容C5和电阻R2构成RC缓冲吸收电路,可降低由于D2开关期间造成的传导EMI。

   Po为输出功率;/LIM为最个限流点;fS(MIN)为Ul的最小开关频率。

   本设计使用了有现货供应的标准2200yH电感器。电阻Rl充当电流检测电阻,所形成的电压由FB引脚实时检测。

   通过一个开关控制电路可以保持输出稳压,这样可以根据电压变化和负载状况使能和禁止(跳过)开关周期。在每个导通周期开始时对Ul的(FB反馈)引脚进行采样。如果流入FB引脚的电流超过49UA,将跳过该电流周期。

   在图1.2.6所示电路中,二极管D2选用超快恢复型二极管,反向恢复时间(trr)为75ns或更小,反向峰值额定电压超过VOUT。为了降低Ul导通时产生的D2反向恢复电流尖峰,本设计在非连续导通模式下工作。

   可熔电阻RF1应为绕线式阻燃电阻,这样才能在电流浪涌和差模浪涌情况下对电路提供保护。

   通过采用交流输入全波整流,可大幅降低电容C2和C3的值。电容C4为Ul的旁路电容,应放置在靠近Ul源极引脚和BP引脚的地方。

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