AC-DC|設計篇
主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
2020.01.08
重點
・欠壓保護功能是當輸入電壓VIN低於正常工作所需的電壓時停止開關工作的保護功能。
・給BO引腳外加將VIN電阻分壓後的電壓,設置工作開始電壓和停止電壓。
・常數計算遵循公式。
繼上一篇VCC引腳相關零件的內容之後,本文來確定本設計案例中使用的電源IC的BO引腳相關的元件常數。BO引腳是用來設定電源IC BD7682FJ的欠壓保護功能的引腳。
什麼是欠壓保護(Brown-out)功能
欠壓保護功能是當輸入電壓VIN低於正常工作所需的電壓時停止切換工作的保護功能。該功能由BO引腳執行。例如,在啟動時,直到BO引腳電壓超過欠壓檢測電壓值時才會開始切換工作,並且不產生不穩定的輸出電壓。另外,工作過程中一旦VIN下降、BO引腳電壓低於欠壓檢測電壓值則立即停止切換工作。工作停止時不會鎖存,當VIN恢復、BO引腳電壓再次超過欠壓檢測電壓值時會自動開始工作。
欠壓保護設定電阻R7、R8、R9、R10、R15及BO引腳電容C8
IBO規定為標準15µA、最小10µA、最大20µA。
下面是RH和RL的設定範例。
設開始切換工作的VIN(低→高)為VINON、停止切換工作的VIN(高→低)為VINOFF,則

根據上述公式,RH和RL可透過下列公式求出,
設 VINON=90V、VINOFF=60V、VBO=1V、IBO=15µA,則

在前面給出的電路中,
RH=R7+R8+R9+R10=470kΩ+470Ω+470Ω+470Ω=1.88MΩ、RL=R15=33kΩ
BO的線路中因電阻高而對雜訊敏感,所以電容C8是必需的。大致標準為0.01µF~1µF。在上述電路中選擇了0.1µF。
AC-DC
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設計篇
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採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
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- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
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- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
- AC-DC 非隔離型降壓轉換器的設計案例概要
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使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例 前言
- 設計中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET最佳化
- 設計案例電路
- 變壓器T1的設計 其2
- 變壓器T1的設計 其1
- 主要零件的選型:MOSFET Q1
- 主要零件的選型:輸入電容和平衡電阻
- 主要零件的選型:用來設定過負載保護點切換的電阻
- 主要零件的選型:電源IC的VCC相關零件
- 主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
- 主要零件的選型:緩衝電路相關零件
- 主要零件的選型:輸出整流二極體
- 主要零件的選型:輸出電容、輸出設定及控制零件
- 主要零件的選型:MOSFET閘極驅動調整電路
- 主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
- 主要零件的選型:EMI及輸出雜訊對策零件
- PCB板佈局範例
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- 評估結果:效率和切換波形
- 小結
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提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計 前言
- 設計步驟
- 用於設計的IC
- 電源規格和替代電路
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- 同步整流電路部分:電源IC的選擇
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- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選型-MAX_TON引腳的C1、R3以及VCC引腳
- 分流穩壓器電路部分:週邊電路零件的選擇
- 故障排除(Trouble Shooting)①:當二次側MOSFET立即關斷時
- 故障排除(Trouble Shooting) ②:當二次側MOSFET在輕載時因諧振動作而導通時
- 安裝PCB板佈局相關的注意事項
- 總結
- 二極體整流和同步整流的效率比較
- 故障排除(Trouble Shooting) ③:當VDS2受突波影響超過二次側MOSFET的VDS耐壓時
評估篇
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