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一个淘宝买的反激变压器的笔记

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楼主: 叶春勇
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叶春勇|  楼主 | 2021-4-2 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
13003测了下,β才20多。跟s8050的波形相差很大。现在静态电流也小了。可调电源电流表看不到了。
下一步计划
1、测试13009小芯片,13009大芯片
2、在低压下,完成电流模式
3、在低压下(30V),完成闭环5V,稳压管与tl431,放弃原边反馈的所有方案。专注次级反馈。
4、有把握了后,改启动电阻接220V,减少炸管

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-3 13:31 | 只看该作者
在家里拆了个老充电器

半波整流,rcd吸收给省略了。

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-3 19:38 | 只看该作者
今天把家里的闲置充电器全部拆开,14个
集成电路方案,3个,原边反馈3,副边反馈0
rcc方案11个,副边反馈11,原边反馈0
其中tl431反馈3个 ,稳压管8个
全波整流4个,半波7个
原边单管2个,双管8个,三管1个功率烧大
rcc的主流技术选择应该是半波加双管加稳压管副边反馈

IMG20210403193123.jpg (332.16 KB )

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-3 19:42 | 只看该作者
本帖最后由 叶春勇 于 2021-4-3 19:49 编辑

突然发现这种保有量,小功率充电器的产量应该非常非常大@tianxj01 rcc电路好像是五花八门

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-5 13:54 | 只看该作者
今天继续调试,买的小值电阻到货,由于要测量三极管电流。在发射级串了个电阻1R电阻。
发现13003峰值电流仅仅10mA。
调试过程如下:
1、由于发现13003的β值很低,先改了C2至100nf,然后将R2上并了个200R(1.3K//200),发现R2的电压50mV,算出电流50mA,
次级加了56R的电阻,发现电压最高只有2.7V上下。
2、R2继续缩小,已经没有意义,初级峰值电流不上升。
3、然后改启动电阻,增大电流,在R1上并3.6K和1.3K,分别得到5.5V和6.5V的次级级电压。由于开环有100ma的电流,估计闭环能完成5V,0.1A的目标。
4、效率有点低58.5%

RCC04.JPG (80.83 KB )

RCC04.JPG

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-5 14:47 | 只看该作者
本帖最后由 叶春勇 于 2021-4-5 15:15 编辑

经分析,此款变压器再16V低压下输出5V占空比过高。78%的占空比(开环6.5V)。1.6mH初级电感电流上升时间长,频率无法提高。
这个是vds波形



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叶春勇|  楼主 | 2021-4-5 14:55 | 只看该作者
本帖最后由 叶春勇 于 2021-4-5 15:15 编辑

通过调整启动电阻到4.7K,R3到180R,占空比适当提高,输出5.3V,输入16V,电流0.40ma(由于表的精度0.04-0.05A),效率再62%至78%区间。
电流波形:如下,初级峰值电流约160-180ma
三极管温升约1°,几乎不发热。
如果将启动电阻减小,至1.3k,初级峰值电流上升,次级能输出6.6V,但是占空比大,效率低,13003发热严重。
此时vds波形

次级带载输出5.34V

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-5 15:11 | 只看该作者
心得:
1、初级电流上不去,导致次级电压上不去,调试策略:
(1)强行增加初级电流。加大启动电阻,调整R3C2,更换β更大三极管(原来的s8050可以让初级电流快速增加,13003的β很小)。此种方法其中改启动电阻,三极管功耗很快增加。
(2)不强行增加电流,想办法让频率提高,根据反激拓扑的公式,增加频率,频率提高,初级每秒传递的能量的次数变多。次级电压也有一定的提升,效率反而很高。
以上是在变压器固定的情况下。
2、某些范围内,降低R3,提高C2,可调高初级峰值电流。同时对频率有影响。

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-5 17:46 | 只看该作者
今天,突然想起mos管,从电动车充电器上拆了个5N60
由于网上的单管mos的RCC资料少,根据自己的理解,搞了两个分压启动电阻,比例1:1,然后用可调电源,调低电源,直至mos工作在弱导通区,成功起振。

在mos管的强大威力下终于看到变压器的饱和

单mos管RCC,启动配置电阻,要将mos工作在线性区,调整R3 C2,容易不震荡,就折腾到这里。

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-7 10:25 | 只看该作者
昨天实验了电流模式和稳压二极管反馈模式

经调整环路,稳压二极管离散型很大,采用5.1V稳压,电压空载6.2,满载4.98(此时开环),当继续采用4.7,4.3,没有得到预期的结果,用淘宝买的稳压二极管包,3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 离散型太大。4.3的居然跟3.3V的一样。由于元件有限,每种就10个。

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-7 10:33 | 只看该作者
今天采用tl431方案,
tl431在无补偿电容的情况下,rcc工作在跳周期模式。加了补偿电容进入线性调节状态。

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-7 11:06 | 只看该作者
调试总结:
隔离方案:
1、隔离+后级有线性电源芯片,输出电压宜6.5V以上(7805),5.5V以上(LDO)
(1)RCC开环+电流模式+次级起始负载。
(2)RCC闭环+次级稳压二极管反馈; RCC闭环,辅助绕组反馈。用个稳压二极管接到Q2的基级
2、隔离直接输出5V,给昂贵的后级芯片供电,单片机或adc
应采用RCC+TL431稳压,反馈调节能力强。稳压二极管离散型,且空载,满载电压有漂移,初步调试有0.5V
后续220V不是主要研究范围,按tianjx01在帖子说的,rcc仍可用于集成电路方案难受的电压范围。
uc3845,3842难受的范围

市场上国产电流模式的集成电路,参考uc3842,经阅读datasheet,有的比3842高
34063压差不能过大。
lm2576,耐压55,原装的很贵。
经调试,rcc可工作在1.5V以下。随便弄个变压器加几个电容电阻两个三极管就可工作。以EE13-YF12V,输出电压,范围很宽,初步看110V(小电流)-3.3V都能调。如果将变压器原边和次级对调,应该能产生高压,不过没尝试。
当然rcc再量产时,有些细节需要处理,由于没量产经验,没法讨论。
调试前,认为rcc是个电压稳定性不强,其实跟反馈有关,市场上的充电器出于成本考虑,基本都是稳压二极管方案。跟rcc无关,rcc加tl431也很强。

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-7 11:13 | 只看该作者
一些资料:
RCC,电流模式
双管1:

双管2:

三管mos版:

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-7 11:16 | 只看该作者
RCC的一些资料
辅助绕组供电电路:
有正供电和负供电两种,其中负供电单管方案用于辅助绕组反馈。

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叶春勇|  楼主 | 2021-4-7 11:31 | 只看该作者
关于ee13-YF12V饱和电流的修正,我再前面计算B=0.35T,取560mA,理论计算与实际相符,但是用在rcc有点余量过小,电源网有些人在计算时取0.2至0.25是合理的,电感再线性区,可用于单管RCC。B=0.35T,用于单管模式(辅助绕组电压反馈),由于变压器的气隙差别,导致饱和是危险的。
所以B=0.35T可用于滤波电感。
但是用在双管rcc上取值为多少,看个人设计风格。我会取0.25

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tianxj01| | 2021-9-5 09:46 | 只看该作者
本帖最后由 tianxj01 于 2021-9-5 09:52 编辑
叶春勇 发表于 2021-4-7 11:31
关于ee13-YF12V饱和电流的修正,我再前面计算B=0.35T,取560mA,理论计算与实际相符,但是用在rcc有点余量 ...

这样才是真正电流控制隔离RCC,控制电压和峰值锯齿波叠加共同控制:
和你这个线路几乎一样

其中RC反馈必须根据输入条件灵活调整,采用电动车变压器的,这是典型的48-72输入范围参数。
没有发掘更多潜力,反正输出12V时候,带7025风扇轻轻松松。13003完全不热。
主开关波形也很像那么回事情,典型的反激波形。

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叶春勇|  楼主 | 2021-9-6 16:57 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2021-9-5 09:46
这样才是真正电流控制隔离RCC,控制电压和峰值锯齿波叠加共同控制:
和你这个线路几乎一样

那种,只要初级的,不要辅助绕组的开关电源芯片,经验证,可工作在24V。

这种芯片内部有开关管,工作机制已经搞清楚,实质是变频控制。也就是内部限制1.3A,ton期间,芯片的逻辑,就一定要到1.3a,用了yyf12变压器扛不住这个电流,饱和,芯片保护。后来手工绕,把变压器初级电感搞小,这个芯片反而没事。工作好的很。网上一堆,dk124,带不起负载的帖子,这个芯片逻辑很古怪的。
这个芯片,工作在低压,rcd估计可以省略。电路也是比较精简的。
到了20V以下,询问厂家,没有得到满意的答复。

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