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[導(dǎo)讀]摘要 TPS92314器件可安裝在初級(jí)側(cè)穩(wěn)壓和反向拓?fù)涞腖ED驅(qū)動(dòng)器中。它是一款離線控制器,經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì),擁有初級(jí)側(cè)檢測(cè)、恒定導(dǎo)通時(shí)間和準(zhǔn)諧振開(kāi)關(guān)技術(shù)。TPS92314應(yīng)用電路具

摘要

TPS92314器件可安裝在初級(jí)側(cè)穩(wěn)壓和反向拓?fù)涞腖ED驅(qū)動(dòng)器中。它是一款離線控制器,經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì),擁有初級(jí)側(cè)檢測(cè)、恒定導(dǎo)通時(shí)間和準(zhǔn)諧振開(kāi)關(guān)技術(shù)。TPS92314應(yīng)用電路具有高功率因數(shù)(PF)、優(yōu)秀的EMI性能和高系統(tǒng)效率。另外,使用TPS92314器件可實(shí)現(xiàn)對(duì)低外部組件數(shù)目應(yīng)用解決方案的輕松設(shè)計(jì)。本文敘述了THD和PF的設(shè)計(jì)考慮以及設(shè)計(jì)舉例。

1引言

THD(總諧波失真)和PF(功率因數(shù))

如果TPS92314器件工作在自適應(yīng)算法和單級(jí)反向拓?fù)洌ɡ纾篜MP4347)的恒定導(dǎo)通時(shí)間模式下,則PF校正為自帶。

具體條件考慮:AC輸入電壓(RMS):VAC;線壓AC頻率:fAC;額定功率:Pin輸出電壓:Vo;變壓器匝數(shù)比:n=Np/Ns;



此處,延遲時(shí)間可在圖1中定義。



圖1延遲時(shí)間定義



考慮峰值電流模式的實(shí)用設(shè)計(jì)時(shí),K應(yīng)大于m.

方程式2表明,輸入電流非完全的SINE波形,但是它包含了高階諧波元素。

輸入總RMS電流可表示為方程式3:


然后:

方程式4

"I1RMS"是輸入電流的基礎(chǔ)諧波組成。

實(shí)際上,輸入功率來(lái)自于輸入線路AC電壓乘以第一個(gè)諧波RMS電流。方程式5表明了總諧波失真(THD):

(方程式5)

圖2表明了THD如何隨不同"K"而變化。

圖2 THD與K(K=Vp/nVo)對(duì)比圖,圖3 THD與m(K=3)對(duì)比圖

圖2表明,增加K會(huì)引起THD增加。因此,變壓器匝數(shù)比n(n=Np/Ns)應(yīng)高到足以實(shí)現(xiàn)更低的K.這樣,輸入電壓越高,THD便越高。

同時(shí),增加m會(huì)使THD降低。它意味著,如果在開(kāi)關(guān)關(guān)斷期間延遲時(shí)間增加,則THD降低(參見(jiàn)圖3)。

通過(guò)增加tDly來(lái)增加m是可以的,我們知道:

(方程式6)

因此,更大的Lp或者Cds可改善THD.例如,Cds增加一個(gè)電容便可改善THD.根據(jù)TPS92314產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),DLY延遲時(shí)間可編程為圖4所示。



圖4 TPS92314延遲時(shí)間定義


方程式為:(方程式7)

其中:KDLY=32MΩ/ns

因此,根據(jù)方程式5和方程式6,改進(jìn)THD結(jié)果是可能的。

2 TPS92314環(huán)路設(shè)計(jì)考慮

TPS92314器件使用自適應(yīng)頻率的間斷電流模式。圖5顯示了TPS92314器件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。



圖5 TPS92314器件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

圖6顯示了TPS92314器件的控制結(jié)構(gòu)圖。

圖6 TPS92314器件的控制結(jié)構(gòu)圖

根據(jù)TPS92314產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):

就DCM反向功率級(jí)而言,根據(jù)參考(3),可以獲得圖7所示小信號(hào)電路

圖7 DCM功率級(jí)的小信號(hào)電路

此處,(方程式8)

因此,可以得到圖8所示完整小信號(hào)電路。

圖8 TPS92314完整小信號(hào)電路

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