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高效恒压/恒流式充电器:5.5V、450mA(2.5W)实例分享

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:由LNK500构成的5.5V、450mA恒压/恒流式充电器电路如图5-7所示。在LNK500内部功率MOSFET导通时,输出整流管VD6截止,此时电能就储存在高频变压器中。图5-7 由LNK500构成的5.5V、450mA恒压/恒流式充电器电路由R1、C3和VD5构成的RCD型钳位电路,它具有以下功能:第一,当功率MOSFET关断时对一次侧感应电压进行钳位;第二,能简化反馈电路的设计。为了降低电磁干扰,高频变压器的一次侧设计了两个绕组,分别为NP1、NP2。高频变压器采用EE13型磁心,配8引脚的骨架。

高效恒压/恒流式充电器:5.5V、450mA(2.5W)实例分享

由LNK500构成的5.5V、450mA(2.5W)恒压/恒流式充电器电路如图5-7所示。RF为可熔断电阻器,它具有限流保护作用并能限制上电时的冲击电流。由VD1~VD4C1C2构成桥式整流滤波器。由电感L1L2和电容C1C2组成的低功耗EMI滤波器,能滤除电磁干扰。L2可采用3.3μH的磁珠。在LNK500内部功率MOSFET导通时,输出整流管VD6截止,此时电能就储存在高频变压器中。当功率MOSFET关断时VD6导通,储存在高频变压器中的能量就通过二次侧电路输出。VD6采用1A/100V的肖特基二极管SB1100。R4C7并联在VD6两端,能防止VD6在高频开关状态下产生自激振荡C6为输出端滤波电容。R5为22kΩ的负载电阻。

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图5-7 由LNK500构成的5.5V、450mA(2.5W)恒压/恒流式充电器电路

R1C3和VD5构成的RCD型钳位电路,它具有以下功能:第一,当功率MOSFET关断时对一次侧感应电压进行钳位;第二,能简化反馈电路的设计。控制端的反馈电流由电阻R2来设定。刚启动电源时由控制端电容C4给LNK500供电,C4还决定了自动重启动频率。

为了降低电磁干扰,高频变压器的一次侧设计了两个绕组,分别为NP1NP2NP2被称为“抵消绕组”(cancellation winding),它经过R3C5接一次侧的返回端,能降低一次侧电路中的电磁干扰。此外,在一次侧、二次侧之间还需增加屏蔽层。高频变压器采用EE13型磁心,配8引脚的骨架。磁心留间隙后的等效电感ALG=284nH/T2。一次绕组NP1ϕ0.13mm漆包线绕90匝,NP2ϕ0.16mm漆包线绕22匝,二次绕组用两股ϕ0.25mm的三层绝缘线绕5匝。在一次、二次绕组之间用3股ϕ0.25mm漆包线绕5匝,作为屏蔽层。一次绕组电感量LP=2.3mH(允许有±10%的误差)。(www.xing528.com)

LNK500只适合在不连续模式下工作,其输出功率由下式确定:

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式中,PO为输出功率,η为电源效率LP为高频变压器的一次绕组的电感,IP为LNK500的峰值电流,f为开关频率。不难看出,POLP成正比,I2Pf的大小则受LNK500控制。

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