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側穩(wěn)壓型反激式電源適配器設計

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側穩(wěn)壓型反激式電源適配器設計

今天電源適配器廠家給大家分享電源適配器設計學習資料,希望到大家有所幫助。

       對于沒有接觸過電源適配器設計的原始初學者來說,將IC制造商提供的設計方案重復出來是一個很好的選擇,這樣可以化解很多由于第一次而帶來的設計失誤所引起的整個電路的設計失敗?

       因此作者建議初學者先練習一下IC制造商提供的設計方案,通過對IC制造商提供的設計方案搞清楚UC3842的工作狀態(tài),以及需要自己設計的元件和電路應該是怎樣設計的,通過這些是自己開始逐漸的清楚應用UC3842的反激式電源適配器的設計,進而提升到可以獨立的應用其他控制IC和其他的設計要求是能夠比較成功設計出電路?

  電源適配器

最原始的一次側穩(wěn)壓型反激式攝像頭電源適配器設計

       最原始的UC3842的應用是一次側反饋方式來“穩(wěn)定”輸出電壓?首先,這種電路的反饋形式最簡單,不需要令人“深惡痛絕”的光耦合器,免除了由于光耦合器失效而導致的輸出電壓過高和開關管電壓過高而導致開關管被擊穿燒毀的現(xiàn)象?相對而言是一種可靠性高于光耦合器的反饋形式?

       為什么說光耦合器令人“深惡痛絕”?原因是光耦合器的可靠性甚至比電解電容器還差,電源工程師對電解電容器的容忍程度已經(jīng)快接近極限了,那么,在30年前,光耦合的可靠性將是令人難以容忍的,能不采用就不采用?這就是當年采用一次側反饋的原因。

       由于變壓器一次側反饋的輸出電壓的負載調整率不盡如意,在光電耦合器大幅度性能提高和電路設計理念的而更新后的今天,采用光電耦合器的反饋隔離方式才進入到電源適配器電路中,如果還是采用當年的光電耦合器和電路設計模式,則電源適配器的可靠性一定還是低的?

       這樣,一次側的輔助繞組的電壓與二次側繞組電壓同他們的匝數(shù)比成比例?因此,檢測了次側輔助繞組電壓也就間接的檢測了變壓器二次側繞組電壓,也就檢測了輸出電壓?穩(wěn)定了一次側輔助繞組電壓也就“穩(wěn)定了”輸出電壓?這就是采用變壓器一次側反饋來穩(wěn)定輸出電壓的原理?這種方式甚至在今天還在LED驅動電路中大量應用,足見其可靠性和簡單性。


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| 發(fā)布時間:2018.08.14    來源:電源適配器廠家
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