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    開關電源控制芯片的工作原理和性能解析

    2021-04-24 ryder

    開關電源控制芯片是在許多范疇有著緊要作用的產品,尤其是在精密的電子科技行業,開關電源控制芯片更是扮演著不可或缺的角色。今天小編為大家帶來的關于開關電源控制芯片的三個方面的內容:開關電源控制芯片的性能解析以及開關電源控制芯片r7731的工作原理和30W開關電源控制芯片的探測就為大家從專業系統的角度具體分解了關于開關電源控制芯片的知識。

    一、30W開關電源控制芯片的探測

    近幾年來,電子設備已于人們的加工生活密切相關,如程控交換機、通訊、電子設備、控制設備等都已廣泛地使用了開關電源芯片,大大促使了開關電源技術的迅速發展。開關電源芯片向高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化方向發展,尤其是國產30W以內小功率芯片。

    電源的開啟延遲是從施加交流輸入至輸出達到其調整范圍之內的時間。如果開關電源芯片在開啟時,有有害波形萌生,即有可能損壞開關晶體管的電流尖峰。實際測量中我們一般會把所有測量出來的數據做一個統計,然后在這個統計值的基礎上計算出它的PPM值,總時間在24小時左右。隨著電源技術的進步,產品對溫度的要求越來越高。

    在開關電源芯片行業中,需要模擬開關管開關的頻率和同步頻率來進行測量,在這類產品探測中,可以增加信號源來模擬開關電源在不同狀態下的工作頻率。另外,可以把上面的儀器都集成到探測系統中去,把信號源、萬用表、示波器、功率計等綁定在一起,通過軟件的控制可以來實現不同性能及其輸入輸出特性的探測,實現加工線的自動化探測。

    二、開關電源控制芯片r7731的工作原理

    供電(啟動):芯片的VDD腳接一個電容到地,一個電阻到輸入電壓正極,上電時輸入電壓通過電阻給電容充電,當電容上的電壓充到芯片的啟動電壓門限值時,芯片開始工作。

    供電(維持):為了節能,啟動電阻都比較大,單靠電阻電容不能提供維持芯片正常工作所需的電流,所以要在高頻變壓器上設一個供電繞組給芯片供電。芯片一旦啟動工作,該繞組的輸出電壓就為芯片提供繼續的電源。

    開關管驅動:芯片一旦啟動工作,GATE腳便驅動開關管導通或截止,各輸出繞組便有電壓輸出。

    開關管電流測試:開關管源極接一個電流采樣電阻,采樣電壓送到芯片CS腳,當電流達到設計的最大值時,CS腳電壓大于芯片內部設定的基準電壓,GATE腳電壓變低,關斷開關管。

    輸出電壓反饋:輸出電壓的變化經光藕反饋到芯片COMP腳,控制占空比。

    振蕩頻率:RT腳到地的電阻大小,決定開關頻率。

    三、開關電源控制芯片的性能

    所有電子設備都有電源,但是不同的系統對電源的要求不同。為了發揮電子系統的最佳性能,需要選擇最適合的電源管理方式。

    首先,電子設備的核心是半導體芯片。而為了提高電路的密度,芯片的特征尺寸始終朝著減小的趨勢發展,電場強度隨距離的減小而線性增加,如果電源電壓還是原來的5V,萌生的電場強度足以把芯片擊穿。所以,這樣,電子系統對電源電壓的要求就發生了變化,也就是需要不同的降壓型電源。為了在降壓的同時保持高效率,一般會采用降壓型開關電源。

    同時,許多電子系統還需要高于供電電壓的電源,比如在電池供電設備中,驅動液晶顯示的背光電源,一般的白光LED驅動等,都需要對系統電源進行升壓,這就需要用到升壓型開關電源。

    此外,現代電子系統正在向高速、高增益、高可靠性方向發展,電源上的微小干擾都對電子設備的性能有影響,這就需要在噪聲、紋波等方面有優點的電源,需要對系統電源進行穩壓、濾波等解決,這就需要用到線性電源。

    上述不同的電源管理方式,可以通過相應的電源芯片,結合極少的外圍元件,就能夠實現。可見,發展電源管理芯片是提高整機性能的必不可少的手段。

    我們知道到開關電源控制芯片屬于電源管理芯片,它在市面上依據品牌廠家的不同以及性能設計的差異可以分為多個型號的區別各異的產品,分別對應多種場景的使用以及不同需求消費者的購買,因此它們的報價和銷售單位也有一定的區別。

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