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PSR原边反馈的AC/DC控制技术是近10年间发展起来的新型AC/DC控制技术,
与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,其大的优势在于省去了这两个芯片以及
与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统
的可靠性。 在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场
具有广阔的应用前景。 在省去了这些元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)
特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,
这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。
一款好的PSR原边反馈AC-DC控制器还应该具备优越的EMI特性,对于传导和辐射这两方面
的干扰都应该尽可能降低,常见的做法是采用抖频技术和驱动信号柔化技术。
抖频技术是指在开关频率的基频基础上引入一个小幅度的频率变化值,以此来降低在开关频
率点上的频谱能量强度,优化EMI特性。
而驱动信号柔化技术则是指将驱动MOS管栅极的驱动信号的开启沿(上升沿)变得比较平滑,
以减小MOS管开启瞬间的能量传导和辐射,从而进一步优化EMI特性。
在变换器设计中有两种不同的方法实现控制环路:原边反馈与副边反馈(PSR 和 SSR)。如上文所述,每种方法都有其优缺点,现总结如下:
原边反馈 | 副边反馈 | |
待机电源 | 较低 | 较高 |
成本 | 较低 | 较高(组件成本较高,如光耦合器) |
复杂性 | 较低(较少组件和集成补偿电路) | 较高 |
隔离 | 穿过隔离屏障的元件较少,主要靠变压器隔离 | 变压器和光耦合器隔离电压共同决定隔离电压 |
输出调节 | 较差(多输出变换器受不良调节影响较大) | 较好(可以实施加权调节技术来改善调节) |
瞬态响应 | 较慢(输出电压仅在tOFF期间采样) | 较快(持续检测输出) |
可靠性 | 较高(更少组件) | 较低(光耦合器容易出问题) |
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