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AX6066+A433實(shí)現(xiàn)LED驅(qū)動(dòng)電源

2011年10月13日 14:51 本站整理 作者:秩名 用戶評論(0

??????? 基于AX6066+A433 LED驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)

  AX6066是一個(gè)輸出功率在12瓦到65瓦之間,具有原邊反饋的轉(zhuǎn)換器。AX6066適用于AC/DC電源的應(yīng)用,可以滿足無負(fù)載情況下交流線需要低功耗并且具有高的平均工作效率的應(yīng)用要求。該芯片可以控制轉(zhuǎn)換器工作在不連續(xù)的狀態(tài)模式。不連續(xù)工作模式提供一個(gè)獨(dú)特的安全電流限制功能,對交流線上的信號(hào)抖動(dòng)也是不敏感的。峰值電流調(diào)制模式不需要進(jìn)行斜率補(bǔ)償。

  AX6066通過驅(qū)動(dòng)外部的高壓功率管的源極來實(shí)現(xiàn)工作的。這種結(jié)構(gòu)叫做共基、共射(源級(jí))驅(qū)動(dòng)。它突出了快速啟動(dòng)以及在無負(fù)載的情況下確保控制芯片不連接高壓的兩大優(yōu)點(diǎn)。對于帶有反饋回掃結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換器的正常工作是沒有影響的。

  反饋管腳接受的是電流而不是電壓。在無負(fù)載的工作狀態(tài),這種設(shè)計(jì)可以通過避免外部電阻由電流到電壓的能量消耗,使原邊的功耗最小化。

  在恒定峰值電流,變化關(guān)斷時(shí)間調(diào)制的情況下,AX6066在峰值功率和22%的峰值功率之間,平均效率是最高的。AX6066內(nèi)部調(diào)制趨向于使其功率恒定在22%和100%的峰值負(fù)載之間,消除了設(shè)計(jì)難題,使轉(zhuǎn)換器的平均效率達(dá)到能源星級(jí)指標(biāo)。

  共基、共射極偏置和啟動(dòng)

  AX6066用一種共基、共射驅(qū)動(dòng)和偏置來控制高壓功率管,并在啟動(dòng)時(shí)提供初始的偏置。這種共基、共射結(jié)構(gòu)通過低壓控制連接在地和高壓功率管源極間的開關(guān)實(shí)現(xiàn)一種通用的柵控。有以下關(guān)鍵點(diǎn)需要注意:

  1. 外部高壓功率管的柵極要加直流電壓。

  2. 外部的高壓功率管是通過源極驅(qū)動(dòng),而不是柵極。

  3. 初始線圈的全部電流都要通過內(nèi)部的低壓驅(qū)動(dòng)管。

  AX6066使90mΩ的低壓開關(guān)場效應(yīng)晶體管和所有相關(guān)聯(lián)的電流感應(yīng)和驅(qū)動(dòng)成為一體。外部的高壓功率管被強(qiáng)制跟隨內(nèi)部快速的低壓驅(qū)動(dòng)管。外部高壓驅(qū)動(dòng)管的漏和柵不會(huì)影響關(guān)斷的速度,因?yàn)闁哦耸呛鸵粋€(gè)獨(dú)立的直流電源相連接的。這種共基,共射的結(jié)構(gòu)使外部的高壓功率管可以快速的關(guān)斷,場效應(yīng)晶體管開關(guān)的開關(guān)損耗也會(huì)被降低。

  反饋功能

  AX6066的調(diào)制和工作模式是由芯片接受到的FB管腳上的電流控制的。FB管腳通常被用來反饋輸出誤差信號(hào)給芯片內(nèi)部的調(diào)制器。AX6066通過內(nèi)部的電流鏡接受FB管腳反饋的電流給內(nèi)部的反饋處理模塊,然后再到頻率調(diào)制和電流調(diào)制模塊。FB管腳上的電壓恒定為0.7V。在晶體管的發(fā)射極必須要有一個(gè)輸出耦合電容來濾去交流線上的噪聲。這個(gè)濾波器的截止角頻率至少是轉(zhuǎn)換器最大開關(guān)頻率的10倍。在FB和GND之間需要一個(gè)100KΩ的電阻,來消除轉(zhuǎn)換器過載復(fù)位時(shí)的反向電流流向FB管腳的噪聲影響。較小的電流傳輸比例的光耦反饋結(jié)構(gòu)比較大電流傳輸比例依靠次級(jí)線圈的反饋結(jié)構(gòu)的無負(fù)載工作狀態(tài)更好。

  調(diào)制模式

  在正常的工作模式下,F(xiàn)B管腳的反饋電流控制著AX6066的工作模式。FB反饋電流控制著轉(zhuǎn)換器有三種工作模式:頻率調(diào)制模式,幅度調(diào)制,綠色調(diào)制。

  轉(zhuǎn)換器工作在頻率調(diào)制時(shí)有較大的功率負(fù)載(22%到100%的峰值額定功率)。高壓功率管的峰值電流會(huì)達(dá)到它的最大的可編程的值,F(xiàn)B反饋電流通過改變開關(guān)的工作頻率來調(diào)節(jié)輸出電壓,開關(guān)頻率和開關(guān)的導(dǎo)通時(shí)間是成反比的。開關(guān)頻率被調(diào)制的范圍是從30kHz(22%的峰值額定功率)到133kHz(100%的峰值額定功率),定時(shí)時(shí)間是恒定的,額定電流IDRV也是恒定的。最大可編程的高壓功率管的電流IDRV,PK(max)是由連接在CL管腳上的電阻決定的。

  轉(zhuǎn)換器工作在調(diào)幅模式時(shí)處在中等功率水平(2.5%到22%的峰值額定功率)。FB管腳的反饋電流通過調(diào)制高壓功率管的額定電流從33%到100%的最大可編程電流值來調(diào)節(jié)輸出電壓,此時(shí)開關(guān)的工作頻率被固定在30KHz左右。AX6066調(diào)制CL管腳上的電壓從3V到1V來改變控制峰值電流。

  轉(zhuǎn)換器工作在綠色模式時(shí)處在一個(gè)低負(fù)載狀態(tài)(0%到2.5%的峰值額定功率)。FB反饋電流通過使用FB的電流產(chǎn)生一個(gè)特殊的觸發(fā)脈沖來調(diào)制輸出電壓。此時(shí)高壓功率管的峰值電流是最大可編程電流值的33%。包含一個(gè)觸發(fā)脈沖的開關(guān)頻率大約是30kHz。觸發(fā)的持續(xù)過程是由電源的抑制力和FB端口的反饋來調(diào)制的。AX6066通過減小觸發(fā)過程中內(nèi)部的偏置功耗來保持低負(fù)載和無負(fù)載情況下的能量守恒。

  初級(jí)電流檢測

  AX6066用電流鏡技術(shù)來檢測電流調(diào)制器上的初始電流。所有初級(jí)線圈的電流都是通過DRV管腳的,并通過驅(qū)動(dòng)功率管和外部的地相連。驅(qū)動(dòng)功率管上的電流是成比例的鏡像得到的,并通過一個(gè)和CL電流作比較的PWM比較器的輸出來控制。在每個(gè)開關(guān)循環(huán)周期的開始階段,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)大約220ns的關(guān)斷脈沖T給內(nèi)部的電流限幅模塊,允許驅(qū)動(dòng)管在主要的邊沿沒有錯(cuò)誤觸發(fā)限制的情況下打開,常規(guī)的電容器泄放電流在這個(gè)電路結(jié)構(gòu)里也會(huì)出現(xiàn)的。

  過零檢測

  為了能夠開啟下一個(gè)開關(guān)循環(huán)周期,該調(diào)制需要滿足以下三個(gè)條件:

  1. 前一個(gè)開關(guān)導(dǎo)通邊沿時(shí)間必須等于或大于由反饋電流 決定的內(nèi)部反饋模塊的處理時(shí)間。

  2. 前一個(gè)開關(guān)導(dǎo)通邊沿時(shí)間必須要比AX6066的內(nèi)部最小的開關(guān)周期長(通常情況下這個(gè)周期是7.5us,對應(yīng)的頻率是133kHz)。

  3. 快速的跟隨由高到低的ZCD過零電壓。調(diào)制時(shí)間還要大于上一個(gè)過零檢測起到下一個(gè)過零檢測的等待時(shí)間。

  每個(gè)開關(guān)周期都至少領(lǐng)先一個(gè)ZCD管腳上的零檢測。如果開關(guān)周期需要超出阻尼振動(dòng)的限制,該調(diào)制在調(diào)制脈沖之間允許阻尼振動(dòng),在無負(fù)載的工作條件下,在調(diào)制脈沖之間允許長時(shí)間的停頓。

  開關(guān)工作頻率一般情況下不能超過133KHz。為了使超過最小線電壓的bulk電壓保持一個(gè)常量,AX6066會(huì)通過開關(guān)頻率的控制來限制最大的功率。

  AX6066控制電感上的電流始終保持是不連續(xù)的。這種設(shè)計(jì)會(huì)防止啟動(dòng)或短路情況下的電流拖尾,并且利于對最大功率的控制。

  零電流檢測的電壓來自于輔助線圈上經(jīng)過電阻分壓的電壓,如下圖一所示。輔助線圈上電壓的相位和次級(jí)輸出線圈的電壓的相位是一致的。ZCD檢測的作用是檢測變壓器的去磁,當(dāng)ZCD的電壓由高到低變化時(shí)會(huì)有個(gè)20mV的ZCD閾值電壓。ZCD管腳的電壓在芯片內(nèi)部會(huì)被鉗制在一個(gè)-160mV的漂移電壓。一個(gè)50ns到200ns的延時(shí),可以通過增加連接在ZCD端口的電容CZCD得到,該延時(shí)可以使初級(jí)線圈的開關(guān)和初始線圈的電壓波形的波谷保持一致。

  

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零電流檢測功能框圖

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  圖一:零電流檢測功能框圖

  

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( 發(fā)表人:小蘭 )

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