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AX6066+A433实现LED驱动电源

作者: 时间:2011-12-27 来源:网络 收藏
例的镜像得到的,并通过一个和CL电流作比较的PWM比较器的输出来控制。在每个开关循环周期的开始阶段,会产生一个大约220ns的关断脉冲T给内部的电流限幅模块,允许驱动管在主要的边沿没有错误触发限制的情况下打开,常规的电容器泄放电流在这个电路结构里也会出现的。

  过零检测

  为了能够开启下一个开关循环周期,该调制需要满足以下三个条件:

  1. 前一个开关导通边沿时间必须等于或大于由反馈电流 决定的内部反馈模块的处理时间。

  2. 前一个开关导通边沿时间必须要比的内部最小的开关周期长(通常情况下这个周期是7.5us,对应的频率是133kHz)。

  3. 快速的跟随由高到低的ZCD过零电压。调制时间还要大于上一个过零检测起到下一个过零检测的等待时间。

  每个开关周期都至少领先一个ZCD管脚上的零检测。如果开关周期需要超出阻尼振动的限制,该调制在调制脉冲之间允许阻尼振动,在无负载的工作条件下,在调制脉冲之间允许长时间的停顿。

  开关工作频率一般情况下不能超过133KHz。为了使超过最小线电压的bulk电压保持一个常量,会通过开关频率的控制来限制最大的功率。

控制电感上的电流始终保持是不连续的。这种设计会防止启动或短路情况下的电流拖尾,并且利于对最大功率的控制。

  零电流检测的电压来自于辅助线圈上经过电阻分压的电压,如下图一所示。辅助线圈上电压的相位和次级输出线圈的电压的相位是一致的。ZCD检测的作用是检测变压器的去磁,当ZCD的电压由高到低变化时会有个20mV的ZCD阈值电压。ZCD管脚的电压在芯片内部会被钳制在一个-160mV的漂移电压。一个50ns到200ns的延时,可以通过增加连接在ZCD端口的电容CZCD得到,该延时可以使初级线圈的开关和初始线圈的电压波形的波谷保持一致。

AX6066+A433实现LED驱动电源

零电流检测功能框图

  图一:零电流检测功能框图

  在基于常规的AC线转换器应用时,AX6066推荐的峰值功率是12W到65W,外部的高压功率管的额定电压是600V。功率范围取决于应用和外部高压管的耐压。最终,初始线圈的峰值电流是要受到限制的,因为该电流必须要通过AX6066。对峰值电流的限制也就限制了初始线圈的额定峰值功率。峰值功率必须要小于65W,而不是平均功率。峰值功率被定义为AX6066在调制状态下的最大功率。

  用户可以编程控制AX2029的初始线圈的电感,峰值电流,最大开关工作频率,来得到所有推荐功率范围以内的功率。最大输入功率的公式以下会给出。

AX6066+A433实现LED驱动电源

  对规律限度精度的影响,IDRV(PK)的误差灵敏度是LM和fS(max)误差灵敏度的两倍。如果负载需要比可编程功率范围更大的功率,输出电压会下降,过载定时会重新开始初始化。

  最大定时和浪涌

  AX6066的不连续工作模式在电压较低的情况下会提供一个过流保护。AX6066允许用户对最大定时时间编程,从而提供更多的保护。

  在交流线电压下降的情况下,如果负载是足够大,最大定时作用会使转换器像有个过载状态时一样起作用。在交流线电压下降时,MOT的作用是限制初始线圈开关的



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