05.04.2013 Views

SERWIS ELEKTRONIKI

SERWIS ELEKTRONIKI

SERWIS ELEKTRONIKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Budowa i dzia³anie zasilacza OTV/MON LCD Norcent LT2722<br />

Konstrukcje zasilaczy bazuj¹cych na tych (obecnie ju¿ popularnych)<br />

elementach opisywaliœmy obszernie w artyku³ach<br />

cytowanych ju¿ w punkcie 1. Z uwagi na to, w bie¿¹cym artykule<br />

opis niniejszego punktu jest pobie¿ny.<br />

Przetwornica TOP-owa to flyback converter voltage mode.<br />

TOP246 zawiera a¿ 6 nó¿ek. Aplikacja n. 7 (D) i n. 4 (S) jest<br />

oczywista. Przyjrzyjmy siê pozosta³ym wyprowadzeniom. „C”<br />

to wejœcie sprzê¿enia zwrotnego sterowane sygna³em pr¹dowym.<br />

Lecz to tak¿e wejœcie zasilania struktury drivera kluczuj¹cego<br />

MOSFET-a. Z tego wzglêdu obwód podwieszony na<br />

tym wyprowadzeniu jest b. krytyczny. Poprawne warunki startu<br />

zasilacza zapewnia kondensator C925. Jest on ³adowany<br />

wewnêtrznym wysokonapiêciowym Ÿród³em pr¹dowym. Po<br />

osi¹gniêciu napiêcia 5.8V driver MOSFET-a startuje. Energii<br />

na C925 musi wystarczyæ do startu uk³adu w zakresie histerezy<br />

1V. Gdy napiêcie na nim spadnie poni¿ej 4.8V driver wstrzymuje<br />

pracê, i proces ³adowania C925 rozpoczyna siê od nowa.<br />

W warunkach „normalnej pracy” pr¹d zasilania i sygna³ sprzê-<br />

¿enia zwrotnego pochodzi z obwodu transoptora IC922. •ród³em<br />

energii jest zaœ napiêcie pozyskiwane z dodatkowego<br />

uzwojenia transformatora T921, wyprowadzenia 4-5. Charakterystyka<br />

pr¹dowo-napiêciowa wejœcia „Control” jest wyj¹tkowo<br />

skomplikowana. Wspó³czynnik PWM kluczowania jest<br />

odwrotnie proporcjonalny do pr¹du (wp³ywaj¹cego do „C”).<br />

Lecz (dla TOP-a 246) poni¿ej 2.2 mA, uk³ad przechodzi do<br />

autorestartu. Fakt ten wykorzystano do budowy obwodu zabezpieczeñ,<br />

o czym w kolejnym punkcie artyku³u. Napiêcie na<br />

wyprowadzeniu „C” (w normalnych warunkach pracy) utrzymywane<br />

jest na poziomie 5.8V, i w warunkach pracy z kontrol¹<br />

napiêcia wyjœciowego zasilacza nie jest parametrem krytycznym.<br />

Integracja ww. funkcji na wyprowadzeniu „Control” komplikuje<br />

zdecydowanie problem kszta³towania charakterystyki<br />

czêstotliwoœciowej pêtli sprzê¿enia zwrotnego. Po szczegó³y<br />

odsy³amy do ww. artyku³u z SE 5, 6, 7, 8/2002. Tutaj powiedzmy<br />

12V<br />

5V<br />

a)<br />

CN801<br />

b)<br />

+12V<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

CONN<br />

C802<br />

1µ/25V<br />

R801<br />

36K<br />

1/16W<br />

C801<br />

220µ/25V<br />

5V/2.5A<br />

K<br />

PWM<br />

C803<br />

1000P<br />

D1<br />

L1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

C1<br />

Q801<br />

AO4411<br />

S1<br />

S1<br />

S1<br />

G1<br />

IC801<br />

LM3485<br />

VIN<br />

PGATE<br />

P-FET<br />

R802<br />

62K<br />

1/16W<br />

R803<br />

20K<br />

1/16W<br />

10 <strong>SERWIS</strong> <strong>ELEKTRONIKI</strong> 12/2007<br />

D1<br />

D1<br />

D1<br />

D1<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

FB<br />

PWGND AGND<br />

ADJ<br />

LPF<br />

ISENSE<br />

R1<br />

R2<br />

N.C<br />

+5V<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

D801<br />

SSM54<br />

D802<br />

SSM54<br />

Rys. 3.<br />

Schemat<br />

przetwornicy<br />

„BUCK”<br />

(DC-DC<br />

Converter)<br />

L801<br />

22µH<br />

R804<br />

22<br />

1/4W<br />

C810<br />

1000P<br />

tylko, i¿ w tym zakresie istotne s¹ dwa elementy, C924 i R925.<br />

Kondensator wprowadza dominuj¹cy biegun, rezystor zaœ separuje<br />

du¿¹ pojemnoœæ kondensatora C925. Czy ta separacja<br />

jest skuteczna, skoro to rezystor o wartoœci zaledwie 6.8 ohm?<br />

Pe³ni on zadowalaj¹co sw¹ funkcjê dziêki temu, i¿ impedancja<br />

wejœcia „Control” jest tak¿e niskoohmowa. Po dalsze wyjaœnienia<br />

odsy³amy tak¿e do ww. artyku³u.<br />

Wyprowadzenie L. Rezystancja 2MΩ na tym wyprowadzeniu<br />

oznacza zabezpieczenie nadnapiêcowe na poziomie 450V i<br />

podnapiêciowe ok. 100V. Skoro warunki nominalne wyjœcia<br />

przetwornicy PFC to 400V, nadwy¿ka 50V stanowi rozs¹dny<br />

margines dla b³êdów w pêtli sprzê¿enia zwrotnego uk³adu PFC<br />

(zwa¿ywszy na du¿e têtnienia na wyjœciu tej przetwornicy).<br />

Zabezpieczenie undervoltage na poziomie 100V ma raczej znaczenie<br />

w procesie (w fazie) wy³¹czania napiêcia sieciowego.<br />

To cenna cecha (a uzyskana bardzo prosto), aby przetwornica<br />

nie „usi³owa³a” stabilizowaæ swojego napiêcia wyjœciowego,<br />

gdy warunki skazuj¹ owe próby i tak na „niepowodzenie”.<br />

Rezystancja podwieszona na wyprowadzeniu L pe³ni jeszcze<br />

jedn¹ cenn¹ funkcjê. To kompensacja typu feed forward, a<br />

tak¿e ograniczenie maksymalnego wspó³czynnika kluczowania<br />

PWM. Feed forward wspomaga stabilizuj¹ce dzia³anie pêtli<br />

sprzê¿enia zwrotnego feedback w minimalizacji têtnieñ przedostaj¹cych<br />

siê z wejœcia na wyjœcie zasilacza. Na rezystorze<br />

R923 + R924 panuje bardzo du¿e napiêcie, blisko 400V. Jest<br />

on wiêc pierwszym podejrzanym w sytuacji uszkodzenia zasilacza<br />

TOP-owego. Rozwarcie tej rezystancji niesie dla uk³adu<br />

logicznego TOPSwitcha informacjê skutkuj¹c¹ zabezpieczeniem<br />

podnapiêciowym. Tak jest, gdy¿ w gruncie rzeczy wyprowadzenie<br />

„L” rozpoznaje pr¹d nie napiêcie. Zapewne z tego<br />

powodu, w miejsce rezystancji podwieszonej na wyprowadzeniu<br />

L zastosowano dwa szeregowe 1-no MΩ-owe rezystory.<br />

Noga 3-wyprowadzenie „X” US. Wyprowadzenie to ustala<br />

ograniczenie pr¹dowe TOPSwitcha. Informacj¹ (wejœciow¹) jest<br />

pr¹d pobierany z tej nogi. Wystarczy zatem<br />

pod³¹czyæ jeden rezystor wzglêdem masy.<br />

Zastosowanie dzielnika R926, R927, R928<br />

stanowi kompensacjê ograniczenia pr¹dowego<br />

w zale¿noœci od wartoœci napiêcia wejœciowego.<br />

Kszta³tuje wiêc bardziej precyzyjn¹<br />

funkcjê, ograniczenia mocy.<br />

Wyprowadzenie F. Zwarcie tego wyprowadzenia z C<br />

(n. 5 i 1) oznacza „po³ówkow¹” czêstotliwoœæ pracy. Tzn.<br />

uk³ad kluczuje z czêstotliwoœci¹ 66 kHz.<br />

Omawiana tu przetwornica „reguluje” w oparciu o<br />

pomiar napiêcia wyjœciowego. W torze sprzê¿enia zwrotnego<br />

zastosowano t¹ sam¹ klasyczn¹ „parê” co w zasilaczu<br />

opisanym w punkcie 5. KA431 jest zarazem elementem<br />

referencyjnym i wzmacniaczem b³êdu, transoptor<br />

PC123 realizuje izolacjê w torze sprzê¿enia zwrotnego,<br />

lecz jego charakterystyka wnosi tak¿e wzmocnienie<br />

w zamkniêtej pêtli.<br />

Przetwornica TOP-owa w omawianym zasilaczu wytwarza<br />

dwa napiêcia. Kontrolowane s¹ faktycznie oba, a œciœlej ich<br />

superpozycja. Wiêksz¹ „wagê” wnosi napiêcie +12V, a decyduj¹<br />

o tym wartoœci rezystorów R930, R932 i R920. Dwójniki<br />

R938-C936 i R935-C937 kszta³tuj¹ dynamikê pêtli, zaœ rezystory<br />

R931 i R934, odpowiednio ograniczenie pr¹dowe i punkt<br />

pracy na charakterystyce wzmacniacza b³êdu KA431.<br />

7. Przetwornica DC-DC +5V<br />

C804<br />

1000P<br />

C805<br />

470P<br />

C806<br />

470µ/10V<br />

C807<br />

470µ/10V<br />

C808 1000P

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!