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开关电源 反馈回路设计
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VAC输入220V,输出轻载下,因变压器的漏感一致性(实测正常,规格误差范围内)导致输出30V电压随机性跌落,反复重启。
PWM Flyback电源,當每一次Mosfet導通,就會產生高di/ dt, 是di/dt與板上的xfm漏感,PCB的寄生电容电感耦合,會導致Vcs每一次Mosfet導通產生一短時间的Spike,而基本上current mode control的PWM IC都在CS pin leading edge blanking time去避开这問題,當輸入在264V, 电源板上產生的di/dt或dv/dt 就更厲害,若板上產生的leading edge spike 時間和峰值大於IC 的leading edge blanking time,IC就誤以為是OCP了,並會false trigger OCP保護模式。
在CS pin 加小小电容由22p - 220pF 是一合理的解決辨法,这在於把CS pin blanking time 用RC 延長,並在高頻干擾濾掉 ,同时亦可变压器次级侧 RC吸收回路R适量减小(依据PWM频率,吸收功率因素设置不同参数),原17Ω/102变更复原其他产品电源参数为11Ω/102 (参考改进),方案设计允许条件下,适当降低输出电压。
PWM Flyback电源,當每一次Mosfet導通,就會產生高di/ dt, 是di/dt與板上的xfm漏感,PCB的寄生电容电感耦合,會導致Vcs每一次Mosfet導通產生一短時间的Spike,而基本上current mode control的PWM IC都在CS pin leading edge blanking time去避开这問題,當輸入在264V, 电源板上產生的di/dt或dv/dt 就更厲害,若板上產生的leading edge spike 時間和峰值大於IC 的leading edge blanking time,IC就誤以為是OCP了,並會false trigger OCP保護模式。
在CS pin 加小小电容由22p - 220pF 是一合理的解決辨法,这在於把CS pin blanking time 用RC 延長,並在高頻干擾濾掉 ,同时亦可变压器次级侧 RC吸收回路R适量减小(依据PWM频率,吸收功率因素设置不同参数),原17Ω/102变更复原其他产品电源参数为11Ω/102 (参考改进),方案设计允许条件下,适当降低输出电压。
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