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應用電路操作說明應用電路操作說明圖1圖1顯示了使用 MAX8540 電流模式控制器 (U1) 的 2.5V、20A 隔離式正向轉換器的電路圖。啟動時,Vcc 引腳上的總電容通過 MOSFET Q7 以及電阻器 R30 和 R22 的并聯組合從直流輸入電壓 VIN 充電。當 Vcc 超過 MAX8540 的欠壓鎖定閾值時,它進入軟啟動模式,占空比逐漸增加的脈沖施加到柵極驅動 IC U8。因此,MOSFET Q1 開始切換電源變壓器 T1 兩端的輸入直流電壓,用于提供隔離并將輸入直流電壓降低至所需水平。(電源變壓器匝數比的選擇將在下一節中介紹。)由于驅動Q1 的能量來自Vcc 處的電容,因此Vcc 電壓下降。MAX8540 欠壓閉鎖特性的遲滯允許這種情況發生。變壓器 T1 偏置繞組上的脈沖由 D1 整流、調節并施加到 Vcc 引腳。經過整流和調節的偏置電路電壓會建立起來,并防止 Vcc 引腳降至欠壓鎖定閾值以下。初級側控制繼續從偏置繞組運行。MAX8515 (U2) 配置為檢測 Vcc 引腳,并在略高于 U1 最壞情況啟動電壓的電壓下關斷 Q7。這避免了 Q7、R30 和 R22 中不必要的功耗。經過整流和調節的偏置電路電壓會建立起來,并防止 Vcc 引腳降至欠壓鎖定閾值以下。初級側控制繼續從偏置繞組運行。MAX8515 (U2) 配置為檢測 Vcc 引腳,并在略高于 U1 最壞情況啟動電壓的電壓下關斷 Q7。這避免了 Q7、R30 和 R22 中不必要的功耗。經過整流和調節的偏置電路電壓會建立起來,并防止 Vcc 引腳降至欠壓鎖定閾值以下。初級側控制繼續從偏置繞組運行。MAX8515 (U2) 配置為檢測 Vcc 引腳,并在略高于 U1 最壞情況啟動電壓的電壓下關斷 Q7。這避免了 Q7、R30 和 R22 中不必要的功耗。顯示了使用 MAX8540 電流模式控制器 (U1) 的 2.5V、20A 隔離式正向轉換器的電路圖。啟動時,Vcc 引腳上的總電容通過 MOSFET Q7 以及電阻器 R30 和 R22 的并聯組合從直流輸入電壓 VIN 充電。當 Vcc 超過 MAX8540 的欠壓鎖定閾值時,它進入軟啟動模式,占空比逐漸增加的脈沖施加到柵極驅動 IC U8。因此,MOSFET Q1 開始切換電源變壓器 T1 兩端的輸入直流電壓,用于提供隔離并將輸入直流電壓降低至所需水平。(電源變壓器匝數比的選擇將在下一節中介紹。)由于驅動Q1 的能量來自Vcc 處的電容,因此Vcc 電壓下降。MAX8540 欠壓閉鎖特性的遲滯允許這種情況發生。變壓器 T1 偏置繞組上的脈沖由 D1 整流、調節并施加到 Vcc 引腳。經過整流和調節的偏置電路電壓會建立起來,并防止 Vcc 引腳降至欠壓鎖定閾值以下。初級側控制繼續從偏置繞組運行。MAX8515 (U2) 配置為檢測 Vcc 引腳,并在略高于 U1 最壞情況啟動電壓的電壓下關斷 Q7。這避免了 Q7、R30 和 R22 中不必要的功耗。經過整流和調節的偏置電路電壓會建立起來,并防止 Vcc 引腳降至欠壓鎖定閾值以下。初級側控制繼續從偏置繞組運行。MAX8515 (U2) 配置為檢測 Vcc 引腳,并在略高于 U1 最壞情況啟動電壓的電壓下關斷 Q7。這避免了 Q7、R30 和 R22 中不必要的功耗。經過整流和調節的偏置電路電壓會建立起來,并防止 Vcc 引腳降至欠壓鎖定閾值以下。初級側控制繼續從偏置繞組運行。MAX8515 (U2) 配置為檢測 Vcc 引腳,并在略高于 U1 最壞情況啟動電壓的電壓下關斷 Q7。這避免了 Q7、R30 和 R22 中不必要的功耗。圖 1. 使用 MAX8540 的 2.5 V、20 A、隔離電流模式正激式轉換器的電路圖。圖 1. 使用 MAX8540 的 2.5 V、20 A、隔離電流模式正激式轉換器的電路圖。對于電源變壓器 T1,在 Q1 的“ON”時間內施加到初級繞組的伏秒數應與“OFF”時間內施加的伏秒數平衡,以維持 Q1 中磁通的工作點核。這是通過使用 D2 和一個“消磁繞組”來實現的,該繞組的匝數與初級匝數相同,并且按原理圖所示的極性連接。當 Q1 關閉時,D2 傳導磁化電流,施加到去磁繞組的電壓的極性導致磁化電流衰減至零。由于在 ON 和 OFF 期間施加的電壓大小相同,因此 ON 時間等于磁化電流衰減到零并“重置”磁芯所需的時間。這將占空比限制為最大值 50%,對于電源變壓器 T1,在 Q1 的“ON”時間內施加到初級繞組的伏秒數應與“OFF”時間內施加的伏秒數平衡,以維持 Q1 中磁通的工作點核。
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