圖中C1上的電壓為經(jīng)過橋式整流后的電壓,Rs1采樣流過MOS管的電流,進行逐周期限電流控制,使MOS管的電流峰值不至于太大,確保負(fù)載短路時變壓器不發(fā)生磁飽和。利用輔助繞組完成變壓器一次繞組的電流過零檢測(APFC變壓器去磁),控制功率開關(guān)管Q2重新開始下一個開關(guān)導(dǎo)通工作周期的工作,F(xiàn)AN7527B的Idet引腳外接的電阻R4阻值在幾十千歐的范圍內(nèi),使電路工作于“準(zhǔn)零電壓導(dǎo)通”的工作方式。R4電阻值取值和變壓器的一次繞組的電感量和功率開關(guān)管MOSFET的輸出電容有關(guān),具體電阻值可以通過實驗來確定,本電路中取值為33K。Rs2采樣負(fù)載LED電流信號,R7、R8構(gòu)成分壓網(wǎng)絡(luò)對LED上的電壓進行采樣。Rs2采樣LED上的電流與TM101上的基準(zhǔn)信號CVin進行比較,經(jīng)誤差經(jīng)放大器對輸出進行恒流控制,LED的亮度和流過LED的電流大小基本成正比的,只要控制流過LED的電流大小就可以調(diào)節(jié)LED的亮度。R7、R8采樣LED上的電壓與TM101上的基準(zhǔn)信號CVin進行比較,經(jīng)誤差放大器對輸出電壓控制,送入TM101的這兩路信號相“與”后通過光耦送入控制芯片FAN75 27B的誤差放大器進入乘法器。乘法器另一路是通過R13、R19、R23和R27采樣經(jīng)全波整流后的市電信號,這兩路信號的乘積就是乘法器輸出,該輸出信號使得電感電流跟蹤乘法器的輸出波形信號,產(chǎn)生的PWM脈沖控制MOS管Q1的開關(guān),實現(xiàn)對負(fù)載電流和輸入電流的控制,完成LED實現(xiàn)對LED的恒流限壓控制和輸入功率因數(shù)的校正。采用反激式拓?fù)涞?a href="http://www.brongaenegriffin.com/article/83/116/2011/20110715206401.html" target="_blank">LED驅(qū)動電源電路圖:
采用反激式拓?fù)涞腖ED驅(qū)動電源電路圖
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- LED驅(qū)動(136975)
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2021-09-22 12:16:42
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148反激電源設(shè)計說明
目前還沒有哪一個拓?fù)?/b>能像反激電路那么普及,可見反激電源在電源設(shè)計中具有不可替代的地位。說句不算夸張的話,把反激電源設(shè)計徹底搞透了,哪怕其他的拓?fù)?/b>一點不懂,找個月薪10K的工作也不是什么難事。
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57采用數(shù)學(xué)方法實現(xiàn)反激式電源的優(yōu)化設(shè)計
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37基于UCC28810的34W單級PFC反激式LED恒流驅(qū)動電源的設(shè)計
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2017-11-13 15:45:32
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