立即启动短路保护

2019-03-19 20:30字体:
  

  Maxim MAX17270开发板,创新SIMO和Nanopower电源技术,助您轻松实现低功耗和小尺寸的最佳平衡。【立即试用】

  芯片采用高集成度的CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(变压器不需要供电绕组)等特点。

  ,功率管和次级整流管应力过大,芯片内置 16MS 软启动电路,在 16MS 内,会逐渐增加 PWM 的开通时间,使功率管的峰值电流从 100MA 线性增加到最大峰值电流。

  电流。当 PWM 开通后,芯片检测功率管输出电流,直到功率管输出电流达到当前的限制电流后关断功率管,等待下一个 PWM 开通周期。 FB 电压在 1.5V-2.5V 之间会线性的调节限制电流。1.5V 对应最大限制电流,2.5V 对应最小限制电流。当负载加重时,FB 电压会逐渐降低;反之则 FB 电压会逐渐升高。当负载过重,FB 电压小于 1.5V时,芯片会进入短路或者过载保护的判定。当负载很轻,FB 电压大于 2.5V 时,控制电路会将 PWM 的开关频率由 65KHZ 减小到 22KHZ,并以最小开通时间开通。当负载更轻时,FB 电压会继续升高;当 FB 电压高于 2.8V 时,控制电路停止 PWM 输出,芯片进入待机突发模式。

  待机时,FB 电压会升高到 2.8V 以上,芯片停止 PWM 输出。当输出电压略微下降,FB 电压低于 2.8V 时,芯片会重新输出一些 PWM 脉冲来维持设定的输出电压;这种突发的输出方式,可以实现较低的待机功耗。

  制电路,PWM 的频率将以 65KHZ 为中心,以 0.5KHZ 的步进频率在 16 个频率点上运行。

  芯片使用了专利的自供电技术,控制 VCC 的电压在 4.7V 左右,提供芯片自身的电流消耗,这样可以省略外部变压辅助绕组,简化变压器的设计。开关电源控制芯片DK125峰值电流保护任何时候芯片检测到内部功率管的峰值电流超过 1.3A 时,立即关断功率管,保护功率管和相应器件免于破坏。

  开关电源控制芯片DK125功率管过压保护次级开路,输入母线电压过高,变压器漏感过大,都会引起功率管 OC 较高的尖峰电压;为保护功率管不被破坏,当电路检测到功率管 OC 电压超过 600V 时,会立即拉高FB 电压,停止输出 PWM 脉冲,直到功率管过压状况解除。

  启动时需要较高的启动电流,可能导致电路短时间的过载,因此芯片第一次过载保护的判定时间是 512mS。如果 FB 电压在 512mS 内恢复正常,芯片不会判定过载或短路; 如果 FB 电压在 512mS 内始终低于 1.3V,则判定为次级输出短路,立即启动短路保护,并

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