图 2详细说明了输出发生短路时漏感的影响。正如您所看到的,泄漏尖峰将辅助电平推至远高于其常规平台电压,这是您想要获得的值。由于整流二极管充当包络检波器,因此终电压接近 24V,与您预期的 13.4V 相差甚远。因此,如果电平超过控制器数据表中的额定值,则可能存在破坏性情况。您需要使用耗散元件(例如齐纳二极管)来钳位辅助电压。图3显示了为避免漏感问题而采用的电路。组件排列实际上实现了一个独立的采样保持系统。当主电源开关接通时,电容器C 1通过R 2和D 1放电,D 2避免Q 2的基极-发射极结出现大的反向偏压。当主开关打开时,次级电压急剧上升,节点1变为正值。然而,由于C 1放电,Q 1保持开路,并且V CC不增加。
高整流电压图2辅助绕组侧的漏感导致高整流电压。
离散采样保持系统图 3此组件排列创建了一个离散采样保持系统。计理念短时间后(可通过 R 1或 C 1调节),Q 2关闭并使 Q 1的基极更接近地面。V CC现在增加并赶上节点 2 处的水平,减去 Q 1的 V CE(SAT)。如果正确选择时间延迟,V CC不会出现任何电压尖峰,因为您已经对平台进行了采样。图 4显示了终结果。在具有低待机功耗的 70W 应用板上执行一些测量,得到如图 5所示的终跟踪结果。您可以看到,I OUT的 4.3A 变化仅导致 V OUT变化 420 mV。您可以在需要电平的初级调节应用中使用该电路,而无需对次级绕组进行大量滤波(从而降低待机模式下的可用辅助能量)或将初级钳位电压降低至更高的耗散值。在NCP1200应用中,当输出出现短路时,辅助绕组正确触发短路保护。
无漏感效应图 4通过延迟采样时间,您可以获得干净的辅助电平,且没有任何漏感效应。
辅助绕组更好地跟踪初级绕组图 5由于图 3 中的电路,辅助绕组可以更好地跟踪初级绕组。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。