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PN8326的替换型号-M5836使用

M5836内置恒流/恒压控制电路,由此获得较高的恒流/恒压精度,可以满足绝大部分电源适配器与电池充电器的使用要求。启动电流非常低,所以VDD端电容电压可以很快充至开启电压。启动电路中可以使用一个大阻值的电阻,在满足启动要求的同时,减小工作时的损耗。
工具/原料
1

M5836

2

PN8326

方法/步骤
1

软启动功能,可以减少系统上电启动时各元器件的电压应力。当VDD电压达到UVLO(OFF)时,芯片内部电路会将峰值电流阈值电压逐渐提升,具体来说是由接近于0V提升至正常工作时的0.9V。芯片的每一次重启都会伴随着这个软启动过程。

2

M5836在充电器应用中,未充电的电池首先在恒流状态下进行充电,当电池将要充满时,充电阶段会转换为恒压模式。在电源适配器的应用中,系统正常只工作于恒压状态。在恒流模式下,系统限定了输出电流,并且不论输出电压如何下降,系统只确保输出电流恒定。而在恒压模式下,系统通过原边取样来进行输出电压的调整。

3

为了确保实现M583X的恒流/恒压控制,反激电源系统需要设计工作于断续模式(DCM)下,具体可以参见前面的典型应用图1。当反激系统工作于断续模式下,输出电压可以通过辅助线圈来取样。在功率MOSFET导通阶段,负载由输出端电容Co来提供,此时原边电流上升。当功率MOSFET关断时,原边电流按下述等式1.1向副边传递: Is=(Np/Ns)Ip               (1) 辅助绕组电压如下式:   Vaux=(Naux/Ns)×(Vo+ΔV)   (2) 通过在辅助线圈与INV(PIN 3)之间设置电阻分压电路,辅助线圈的电压在每个消磁阶段将结束的时候被采样,并且这个采样电压将会被保持直到下一个采样周期。采样电压与内部EA(误差放大器)的参考电压Vref(2.0V)进行比较,它们之间的误差将被放大。EA的输出端COMP反映了负载情况,这个脚上的电压也决定了PWM的开关频率,通过这样一个闭环控制,M583X实现了对恒定输出电压的控制。当取样电压低于Vref(2.0V),COMP脚电压达到最大值时,芯片进入恒流控制状态,开关频率直接由INV脚采样电压决定,实现了对恒定输出电流的控制。

4

在M5836里,恒流点和最大输出功率可由CS端的采样电阻RS来调节,见典型应用图,输出功率可以通过CC点变化来调节,RS大,输出功率小,RS小,输出功率大

5

可以进行频率抖动控制(开关频率调制),从而分散噪声的频谱分布,分散的频谱将EMI减至最小,更容易设计系统。

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