初級檢測的恒定電流控制
發布時間:2015/1/11 19:40:41 訪問次數:732
據此,圖3.1.3顯示了初級電流、次級電流和VSw(VDS)電壓,平均輸出電流/LED(如)的計算方法如下:
2幻LY為TPS92310 MOSFET漏極上振鈴時間的一半;Ⅳ為初級繞組與次級繞組的變壓器匝數比; M3062LFGPFP昂PK為初級峰值電流;盡PK為次級峰值電流;厶為平均輸出電流(LED電流) .
為了調節輸出電流,TPS92310芯片內部使用了一個PWM控制電路,通過引腳端COMP連接一個外部電容器,這種電路包括了充電和放電工作模式。充電工作模式由內部基準電流/REFx(tON+tOFF+2tDLY)控制。放電工作模式由tOFF開關和/PK電流源控制,其與初級峰值電流成比例關系。引腳端COMP電壓電平可代表柵極驅動tON。
在正常運行期間,如果放電妒PKXtOFF大于充電~/REFX (tON+tOFF+2tDLY),則COMP引腳電壓下降,結果柵極輸出tON在下一個周期時增加。另外,如果充電Q大于放電Q則VCOMP上升,柵極驅動器輸出tON在下一個周期增加。如果充電Q等于放電Q,則VCOMP電壓穩定。因此,當大容量電容器連接至COMP引腳對100Hz線電壓紋波進行濾波時,在半個正弦周期產生一個固定導通時間,從而實現功率因數校正。在沒有使用功率因數校正維持環路穩定情況下,并且僅用于反激拓撲結構時,可以使用一個小容量電容器連接COMP引腳。
TPS92310實現了初級電流反饋與調節,以維持恒定輸出LED電流。
據此,圖3.1.3顯示了初級電流、次級電流和VSw(VDS)電壓,平均輸出電流/LED(如)的計算方法如下:
2幻LY為TPS92310 MOSFET漏極上振鈴時間的一半;Ⅳ為初級繞組與次級繞組的變壓器匝數比; M3062LFGPFP昂PK為初級峰值電流;盡PK為次級峰值電流;厶為平均輸出電流(LED電流) .
為了調節輸出電流,TPS92310芯片內部使用了一個PWM控制電路,通過引腳端COMP連接一個外部電容器,這種電路包括了充電和放電工作模式。充電工作模式由內部基準電流/REFx(tON+tOFF+2tDLY)控制。放電工作模式由tOFF開關和/PK電流源控制,其與初級峰值電流成比例關系。引腳端COMP電壓電平可代表柵極驅動tON。
在正常運行期間,如果放電妒PKXtOFF大于充電~/REFX (tON+tOFF+2tDLY),則COMP引腳電壓下降,結果柵極輸出tON在下一個周期時增加。另外,如果充電Q大于放電Q則VCOMP上升,柵極驅動器輸出tON在下一個周期增加。如果充電Q等于放電Q,則VCOMP電壓穩定。因此,當大容量電容器連接至COMP引腳對100Hz線電壓紋波進行濾波時,在半個正弦周期產生一個固定導通時間,從而實現功率因數校正。在沒有使用功率因數校正維持環路穩定情況下,并且僅用于反激拓撲結構時,可以使用一個小容量電容器連接COMP引腳。
TPS92310實現了初級電流反饋與調節,以維持恒定輸出LED電流。
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