初级检测的恒定电流控制
发布时间:2015/1/11 19:40:41 访问次数:748
据此,图3.1.3显示了初级电流、次级电流和VSw(VDS)电压,平均输出电流/LED(如)的计算方法如下:
2幻LY为TPS92310 MOSFET漏极上振铃时间的一半;Ⅳ为初级绕组与次级绕组的变压器匝数比; M3062LFGPFP昂PK为初级峰值电流;尽PK为次级峰值电流;厶为平均输出电流(LED电流) .
为了调节输出电流,TPS92310芯片内部使用了一个PWM控制电路,通过引脚端COMP连接一个外部电容器,这种电路包括了充电和放电工作模式。充电工作模式由内部基准电流/REFx(tON+tOFF+2tDLY)控制。放电工作模式由tOFF开关和/PK电流源控制,其与初级峰值电流成比例关系。引脚端COMP电压电平可代表栅极驱动tON。
在正常运行期间,如果放电妒PKXtOFF大于充电~/REFX (tON+tOFF+2tDLY),则COMP引脚电压下降,结果栅极输出tON在下一个周期时增加。另外,如果充电Q大于放电Q则VCOMP上升,栅极驱动器输出tON在下一个周期增加。如果充电Q等于放电Q,则VCOMP电压稳定。因此,当大容量电容器连接至COMP引脚对100Hz线电压纹波进行滤波时,在半个正弦周期产生一个固定导通时间,从而实现功率因数校正。在没有使用功率因数校正维持环路稳定情况下,并且仅用于反激拓扑结构时,可以使用一个小容量电容器连接COMP引脚。
TPS92310实现了初级电流反馈与调节,以维持恒定输出LED电流。
据此,图3.1.3显示了初级电流、次级电流和VSw(VDS)电压,平均输出电流/LED(如)的计算方法如下:
2幻LY为TPS92310 MOSFET漏极上振铃时间的一半;Ⅳ为初级绕组与次级绕组的变压器匝数比; M3062LFGPFP昂PK为初级峰值电流;尽PK为次级峰值电流;厶为平均输出电流(LED电流) .
为了调节输出电流,TPS92310芯片内部使用了一个PWM控制电路,通过引脚端COMP连接一个外部电容器,这种电路包括了充电和放电工作模式。充电工作模式由内部基准电流/REFx(tON+tOFF+2tDLY)控制。放电工作模式由tOFF开关和/PK电流源控制,其与初级峰值电流成比例关系。引脚端COMP电压电平可代表栅极驱动tON。
在正常运行期间,如果放电妒PKXtOFF大于充电~/REFX (tON+tOFF+2tDLY),则COMP引脚电压下降,结果栅极输出tON在下一个周期时增加。另外,如果充电Q大于放电Q则VCOMP上升,栅极驱动器输出tON在下一个周期增加。如果充电Q等于放电Q,则VCOMP电压稳定。因此,当大容量电容器连接至COMP引脚对100Hz线电压纹波进行滤波时,在半个正弦周期产生一个固定导通时间,从而实现功率因数校正。在没有使用功率因数校正维持环路稳定情况下,并且仅用于反激拓扑结构时,可以使用一个小容量电容器连接COMP引脚。
TPS92310实现了初级电流反馈与调节,以维持恒定输出LED电流。
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