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●启动从高压(交流或者直流)取电自举启动IC工作,要注意启动电阻的功率与耐压问题,启动电阻的阻值不能太小,否则会影响整机的待机功耗与短路功率 ●启动电容要有足够大的容量,以维持IC工作到次级建立正常的输出电压
●辅助供电绕组跟初级绕组同相位 ●辅助供电电压建立比较快 ●供电较为平稳,不受输入电压的影响 ●输出短路或很低电压时辅助供电一直有,可以同时保证其他电路正常工作 ●电路多一个整流管,多一个小电感
●阻容降压为恒流源供电,故供电电压会受到输入电压的影响 ●阻容降压不适合大功率的供电场合,因为恒流源不适合大动态的供电
●根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容 ●可以在降压之后加入串联稳压电路或者三端稳压器稳压,或者串一个电阻
●电路结构简单,供电电压的纹波可以做到很小 ●电路的可靠性极高,适合恶劣的工作环境中使用 ●工频变压器的体积大,重量重,效率低,成本比较高 ●输出电压会受到输入电压高低的影响,不适合宽范围的电压输入
●适合宽电压输入,转换效率高 ●可以轻松的输出几组不同输出电压值,且相互隔离的辅助供电电压 ●轻便、小巧性能稳定、制作及调试方便
●辅助电源的关键器件器件电压应力要大于主电路的器件 ●设计之初需要考虑安规问题 ●电路布局要跟主电路有明显的区分
●可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN ●最大限度地降低输出电压纹波 ,产生的EMI噪声小,相对于串联稳压电路来说有较高的效率
●电荷泵转换器所能达到的输出负载电流较小,一般低于 300mA ,不能带动大电流的负载 ●每个电容的电压会跟电路占空比,本身容量有关
●能提供较大的启动电流,减少系统启动时间 ●启动之后可以关闭启动电路,减少系统的损耗,提高效率
●Q10必须可靠的导通来拉低Q8栅极电位,否则容易烧启动电阻R20 ●要注意Q10的耐压问题
●电容或者电池供电主要适用于需要持续供电,且供电的电流不大的电路中 ●吸收电路供电,能够提供的能量有限,其供电能力跟开关频率有关,跟占空比无关,适用于工作电流小的芯片供电
●t0-t1,电源通电,Vcc电容电压从最初的0V开始上升,当Vcc达到IC的Von_th (具体可以查IC的datasheet)之后,IC开始启动工作 ●t1-t2, IC启动工作之后,需要消耗一定的电流(具体可以查IC的datasheet),此时提供电流的主要是由Vcc电容,所以Vcc电容的电压会下降;直到t2时刻,辅助绕组开始供电。 ●T2时刻之后,辅助绕组开始供电,Vcc电容又电压上升,此时电源供电全部由供电绕组提供,电源进入稳定工作状态
●t:IC启动时间,单位s ●R1:启动电阻的阻值,单位Ω ●C2:Vcc电容容量,单位F ●Vin:输入电压,单位V ●Von_th:IC启动电压门槛值,单位V
●C3: Vcc电容容量,单位F ●t1:IC开始启动工作的时间点,单位s ●t2:Vcc电容电压下降最低点时刻,单位s ●Ivcc:IC的启动电流,单位A ●Von_th: IC开始启动工作电压门槛值,单位V ●Voff_th:IC关闭门槛值,单位V
●辅助供电的设计不但影响到整个电源的体积、效率、稳定性、可靠性和成本,而且还将影响到整个开关电源的设计策略。 ●虽然辅助电源所需要输出功率不大,但它是开关电源中的非常重要的组成部分,辅助电源系统的安全性、可靠性对主电源正常运行具有重要的影响。 ●开关电源正向着轻、小、薄、高可靠、高稳定、高效率和智能化的方向发展,设计电源时应根据整个系统的规格要求来选择合适的辅助电源系统,在满足可靠性的前提下,应尽量设计简单、轻巧和经济的辅助电源。
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