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西里古1992 发表于 2018-12-29 16:29
老师,想问一下这种基于TL431的自激式Buck变换器可以实现220V转12V的功能吗?有没有什么明显缺点???用 ...

220V交流输入,建议你用UC3845开关电源控制芯片,功率管采用MOS管,做成反激开关电源。
同样直流输出容量的反激开关电路和Buck电路相比较,反激需要变压器,但此变压器的体积仅比Buck电路中的电感大一些,肯定不到二倍。而反激电路可以靠变压器匝数比来调整输出电压,还可以让输出端与220V交流隔离。
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老师,我在网上找了一个这个电源方案,测试实例就是230AC转12VDC的,规格书上传了,这个感觉是不是可以实现?  详情 回复 发表于 2019-1-1 23:11

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maychang 发表于 2018-12-29 16:55
老师,想问一下这种基于TL431的自激式Buck变换器可以实现220V转12V的功能吗?有没有什么明显缺点?

此 ...

那个开关频率是根据反激Buck电路哪些元器件参数决定的那???是10k和2.2uF阻容吗?
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“那个开关频率是根据反激Buck电路哪些元器件参数决定的那???是10k和2.2uF阻容吗?” 不是。 这种电路,没有固定的开关频率。也就是说,此电路不是PWM控制。 此电路的动作,类似于电冰箱。电冰箱是温度高了  详情 回复 发表于 2019-1-2 07:16
 
 

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maychang 发表于 2018-12-29 16:55
老师,想问一下这种基于TL431的自激式Buck变换器可以实现220V转12V的功能吗?有没有什么明显缺点?

此 ...

管子导通时间按照0.04占空比计算是2us,而你的两支管子上升下降沿就没法做到1us以内?这句话不是很懂(电源这一块还在学习),我理解的是晶体管导通时间2us,那剩下48us是关断时间吧(低电平),这个上升下降沿什么1us是什么参数,用来判断什么条件?
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“这个上升下降沿什么1us是什么参数” 说2us导通48us关断,是理想状态。实际上,三极管从关断变为导通和导通变为关断,都需要时间,这些时间就是119楼那两支三极管的上升下降沿。你贴出的数据太简单,未列出时间  详情 回复 发表于 2019-1-2 07:38
“我理解的是晶体管导通时间2us,那剩下48us是关断时间吧(低电平)” 这个理解没有错。  详情 回复 发表于 2019-1-2 07:18
 
 
 
 

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maychang 发表于 2018-12-29 17:01
220V交流输入,建议你用UC3845开关电源控制芯片,功率管采用MOS管,做成反激开关电源。
同样直流输出容 ...

老师,我在网上找了一个这个电源方案,测试实例就是230AC转12VDC的,规格书上传了,这个感觉是不是可以实现?

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“这个感觉是不是可以实现?” 可以实现。 但必须说明:其性能(输出电压稳定程度、纹波、效率……)比较差。 注意:该芯片典型应用电路中,使用了1.2mH的电感。119楼图中使用10uH电感,约为该芯片典型电路中的  详情 回复 发表于 2019-1-2 08:19
 
 
 
 

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西里古1992 发表于 2019-1-1 22:37
那个开关频率是根据反激Buck电路哪些元器件参数决定的那???是10k和2.2uF阻容吗?

“那个开关频率是根据反激Buck电路哪些元器件参数决定的那???是10k和2.2uF阻容吗?”

不是。
这种电路,没有固定的开关频率。也就是说,此电路不是PWM控制。
此电路的动作,类似于电冰箱。电冰箱是温度高了就启动,温度低了就关机。所以这种电路的输出电压控制精度不高,纹波较大。
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老师这边还是有些不理解,占空比不就是导通时间和开关周期比值吧,开关周期和开关频率反比,既然占空比可以做到准确控制,开关频率不应该也可以准确控制吧,那不还是可以有固定值?和119楼电路中电阻电容都没关系嘛  详情 回复 发表于 2019-1-2 11:21
 
 
 
 

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西里古1992 发表于 2019-1-1 22:41
管子导通时间按照0.04占空比计算是2us,而你的两支管子上升下降沿就没法做到1us以内?这句话不是很懂(电 ...

“我理解的是晶体管导通时间2us,那剩下48us是关断时间吧(低电平)”

这个理解没有错。
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西里古1992 发表于 2019-1-1 22:41
管子导通时间按照0.04占空比计算是2us,而你的两支管子上升下降沿就没法做到1us以内?这句话不是很懂(电 ...

“这个上升下降沿什么1us是什么参数”

说2us导通48us关断,是理想状态。实际上,三极管从关断变为导通和导通变为关断,都需要时间,这些时间就是119楼那两支三极管的上升下降沿。你贴出的数据太简单,未列出时间参数。下面是某型管子的某些(不完全)时间参数。

注意:基极电流达到了集电极电流的五分之一。这在实际电路中相当难做到。
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这个管子上升时间1.5us,下降时间0.7us,而我要的电路导通时间需要是2us,意思是不是上升下降时间相对于导通时间来说太长了?如果导通时间是20us,上升下降时间就相对很小,占空比控制就较为准确了吧?  详情 回复 发表于 2019-1-2 09:44
那是不是这些上升下降时间越长,300V输入不变情况下,占空比就变大了,输出就比12V大很多吧?如果这些时间做到1us内就可以忽略不计达到12V输出是嘛  详情 回复 发表于 2019-1-2 08:27
 
 
 
 

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西里古1992 发表于 2019-1-1 23:11
老师,我在网上找了一个这个电源方案,测试实例就是230AC转12VDC的,规格书上传了,这个感觉是不是可以实 ...

“这个感觉是不是可以实现?”

可以实现。
但必须说明:其性能(输出电压稳定程度、纹波、效率……)比较差。

注意:该芯片典型应用电路中,使用了1.2mH的电感。119楼图中使用10uH电感,约为该芯片典型电路中的百分之一。显然119楼图中元件数值是胡闹。
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老师,这边仔细看了一下这个MP173典型工作电路,对U1的工作机理不懂。由于二极管D1的存在,感觉对电路上电或者断电后,U1都没法实现输出呀???  详情 回复 发表于 2019-1-6 00:29
这个电感应该是蓄能作用吧?电感值10uH不合适,是不是无法实现功能还是会造成什么危险那  详情 回复 发表于 2019-1-2 08:30
 
 
 
 

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maychang 发表于 2019-1-2 07:38
“这个上升下降沿什么1us是什么参数”

说2us导通48us关断,是理想状态。实际上,三极管从关断变为导通 ...

那是不是这些上升下降时间越长,300V输入不变情况下,占空比就变大了,输出就比12V大很多吧?如果这些时间做到1us内就可以忽略不计达到12V输出是嘛
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“是不是这些上升下降时间越长,300V输入不变情况下,占空比就变大了,输出就比12V大很多吧?” 不是占空比变大了,而是占空比很难控制准确。占空比很难控制准确,输出就难以稳定,往往表现为输出忽高忽低,在额  详情 回复 发表于 2019-1-2 09:19
 
 
 
 

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maychang 发表于 2019-1-2 08:19
“这个感觉是不是可以实现?”

可以实现。
但必须说明:其性能(输出电压稳定程度、纹波、效率……)比 ...

这个电感应该是蓄能作用吧?电感值10uH不合适,是不是无法实现功能还是会造成什么危险那
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Buck电路等非隔离式开关电源,输入输出电压之比很难做到非常大。原因是占空比在接近于零时难以控制得很准确。若使用反激式等等用变压器隔离的开关电源,因变压器提供了主要变比,占空比容易在正常工作时处于50%左右  详情 回复 发表于 2019-1-2 09:28
“这个电感应该是蓄能作用吧?” 是的。 该电感必须在导通的2%时间内储存能量,然后关断的98%时间内慢慢释放能量。如果电感量不够大,那么在2%的导通时间内不能储存足够的能量,功率管导通期间300V输入电压就  详情 回复 发表于 2019-1-2 09:23
 
 
 
 

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西里古1992 发表于 2019-1-2 08:27
那是不是这些上升下降时间越长,300V输入不变情况下,占空比就变大了,输出就比12V大很多吧?如果这些时 ...

“是不是这些上升下降时间越长,300V输入不变情况下,占空比就变大了,输出就比12V大很多吧?”

不是占空比变大了,而是占空比很难控制准确。占空比很难控制准确,输出就难以稳定,往往表现为输出忽高忽低,在额定输出电压附近来回变化,甚至低到零,高到额定输出电压的二倍。这是难以接受的。
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西里古1992 发表于 2019-1-2 08:30
这个电感应该是蓄能作用吧?电感值10uH不合适,是不是无法实现功能还是会造成什么危险那

“这个电感应该是蓄能作用吧?”

是的。
该电感必须在导通的2%时间内储存能量,然后关断的98%时间内慢慢释放能量。如果电感量不够大,那么在2%的导通时间内不能储存足够的能量,功率管导通期间300V输入电压就会施加到负载上,负载两端电压将上升到损坏元器件的情况。
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西里古1992 发表于 2019-1-2 08:30
这个电感应该是蓄能作用吧?电感值10uH不合适,是不是无法实现功能还是会造成什么危险那

Buck电路等非隔离式开关电源,输入输出电压之比很难做到非常大。原因是占空比在接近于零时难以控制得很准确。若使用反激式等等用变压器隔离的开关电源,因变压器提供了主要变比,占空比容易在正常工作时处于50%左右,这种情况容易控制。
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maychang 发表于 2019-1-2 07:38
“这个上升下降沿什么1us是什么参数”

说2us导通48us关断,是理想状态。实际上,三极管从关断变为导通 ...

这个管子上升时间1.5us,下降时间0.7us,而我要的电路导通时间需要是2us,意思是不是上升下降时间相对于导通时间来说太长了?如果导通时间是20us,上升下降时间就相对很小,占空比控制就较为准确了吧?
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这个管子上升时间1.5us,下降时间0.7us,而我要的电路导通时间需要是2us,意思是不是上升下降时间相对于导通时间来说太长了?如果导通时间是20us,上升下降时间就相对很小,占空比控制就较为准确了吧? 就是这个  详情 回复 发表于 2019-1-2 09:55
 
 
 
 

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西里古1992 发表于 2019-1-2 09:44
这个管子上升时间1.5us,下降时间0.7us,而我要的电路导通时间需要是2us,意思是不是上升下降时间相对于 ...

这个管子上升时间1.5us,下降时间0.7us,而我要的电路导通时间需要是2us,意思是不是上升下降时间相对于导通时间来说太长了?如果导通时间是20us,上升下降时间就相对很小,占空比控制就较为准确了吧?

就是这个意思。
另外,注意存储时间为3us,意思是管子充分导通后,管子关断对驱动信号有3us延迟,即驱动信号已经是负向,但管子要过3us后才关断。那么你的脉冲宽度就不可能小于3us。如果导通时间为20us,那么3us延迟就不成问题,驱动信号提前3us成为负向即可。
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maychang 发表于 2019-1-2 07:16
“那个开关频率是根据反激Buck电路哪些元器件参数决定的那???是10k和2.2uF阻容吗?”

不是。
这种 ...

老师这边还是有些不理解,占空比不就是导通时间和开关周期比值吧,开关周期和开关频率反比,既然占空比可以做到准确控制,开关频率不应该也可以准确控制吧,那不还是可以有固定值?和119楼电路中电阻电容都没关系嘛?
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前面已经说过,119楼图不是PWM控制。 PWM是“脉冲宽度调制”的意思,就是说,脉冲频率固定,脉冲的宽度在变化,从而改变输出。 除了脉冲宽度调制之外,还有脉冲宽度固定,改变脉冲频率的控制方法,称为PFM,但很少  详情 回复 发表于 2019-1-2 11:39
 
 
 
 

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西里古1992 发表于 2019-1-2 11:21
老师这边还是有些不理解,占空比不就是导通时间和开关周期比值吧,开关周期和开关频率反比,既然占空比可 ...

前面已经说过,119楼图不是PWM控制。
PWM是“脉冲宽度调制”的意思,就是说,脉冲频率固定,脉冲的宽度在变化,从而改变输出。
除了脉冲宽度调制之外,还有脉冲宽度固定,改变脉冲频率的控制方法,称为PFM,但很少使用。
119楼图不是PWM控制,所以频率并不固定,占空比也不固定,脉冲宽度也不固定。
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maychang 发表于 2019-1-2 08:19
“这个感觉是不是可以实现?”

可以实现。
但必须说明:其性能(输出电压稳定程度、纹波、效率……)比 ...

老师,这边仔细看了一下这个MP173典型工作电路,对U1的工作机理不懂。由于二极管D1的存在,感觉对电路上电或者断电后,U1都没法实现输出呀???

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[attachimg]396841[/attachimg] 这是最基本的Buck电路工作演示。上面是电路中各点电流电压波形,下面是各元器件动作。 把此动画看明白了。是否看明白了,我要出题考考你的。通过之后,我再讲解138楼电路如何工作。  详情 回复 发表于 2019-1-6 12:13
“由于二极管D1的存在,感觉对电路上电或者断电后,U1都没法实现输出呀???” 可以看出来,你对Buck电路如何工作还不清楚,尤其是D5和L2如何动作不清楚。  详情 回复 发表于 2019-1-6 12:06
 
 
 
 

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西里古1992 发表于 2019-1-6 00:29
老师,这边仔细看了一下这个MP173典型工作电路,对U1的工作机理不懂。由于二极管D1的存在,感觉对电路上 ...

“由于二极管D1的存在,感觉对电路上电或者断电后,U1都没法实现输出呀???”

可以看出来,你对Buck电路如何工作还不清楚,尤其是D5和L2如何动作不清楚。
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西里古1992 发表于 2019-1-6 00:29
老师,这边仔细看了一下这个MP173典型工作电路,对U1的工作机理不懂。由于二极管D1的存在,感觉对电路上 ...


这是最基本的Buck电路工作演示。上面是电路中各点电流电压波形,下面是各元器件动作。
把此动画看明白了。是否看明白了,我要出题考考你的。通过之后,我再讲解138楼电路如何工作。
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嗯,电源都是刚接触的。K显然是PWM波形,on是功率管导通时间,off是关断时间。iL为滤波电感的电流波形,在功率开关管导通期间,电感电流线性增加进行储能,在功率开关管关断期间,电感电流线性减小,iK应该是简化为  详情 回复 发表于 2019-1-6 20:24
 
 
 
 

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