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回复:我要做快充!18瓦/或者22.5瓦

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搞定。试验板,没考虑外壳,难看一点
噪音是要在tl432的kg极做电容补偿。至于芯片发热可能是我要求太高了,实际装外壳测试都没什么温度。
毕竟散热余量、散热片都很大了。5v效率80%左右。9v没测。
又做了一个dk125芯片的,结果5v效率只有78%,更低了(变压器不同)。干脆改个12v的用,不要快充芯片了。
结果:
12.37v1.18a效率83.4%
12.36v1.55a效率83.1%
心一横,换上东科的同步整流芯片dk5v100r25c。效率立马起来了
12.39v1.18a效率86.5%
12.37v1.56a效率86.9%
12.37v2.33a效率86.0%
这效率,作为一个12v电源适配器使用是很好的




IP属地:甘肃来自Android客户端17楼2024-12-22 10:12
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    上一张当时调二级运放的波特图,很早以前拍的,零点补偿好,相位裕度在90度,增益裕度大于-20db(图中未显示),补偿好稳如老狗


    IP属地:江苏来自Android客户端18楼2024-12-29 00:52
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      上一张实物图吧,两个通道,二阶巴特沃斯滤波器,上面残留的贴片电容和电阻是调滤波器-3db带宽及相位裕度用的,乱七八糟的。。另外该板有共轭极点,好久以前的事了,共轭波特图我删了,你要我明天再做一张。。但是为什么会产生共轭极点得清楚,否则没法读图。。


      IP属地:江苏来自Android客户端19楼2024-12-29 01:08
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        接下来说个复杂的,前级存在共轭极点,且负载存在LC网络,谐振点在21Mhz附近,所以相位在21Mhz左右存在谐振阻抗凹陷下冲,这个还和运放带宽有相互作用,特别是谐振点离电路带宽很近的情况下,增益裕度过低,进行复杂型零点补偿(这就是我为什么说你别随便乱加LC滤波,特别是在反馈前)
        先补偿相位,假设反馈电阻在5.1k,先看增益下降为0db时的穿越频率,比如说是3Mhz,那么补偿电容大小=3Mhz时容抗=5.1k的电容,那么就是10.4pf,此时,相位裕度将达到最高点,如果还是不够,那么只能换运放,换开环输出阻抗更低的运放,运放带宽越高,有时候更会与负载发生谐振,这个看实际情况来。。或者改变负载,比如添加串联阻尼。。
        我们再回到第一张和第二张图,第一张图是补偿过的(所以增益裕度大于-20db),第二张是绘出增益裕度不够的情况,由于负载谐振阻抗突变缘故,导致运放增益在0db后不能迅速下降,然而相位裕度都到0了,增益裕度才-5db,虽然相位裕度有50度,但此时系统仍旧不稳定,这种情况最好的办法是降低负载谐振的Q值,如图6,在电感后面插入RC补偿网络,削谐振Q值,如图1,补偿后增益裕大于-20db,-15db以上就是稳定的,这个没有太好的计算方法,(因为你的元件带宽零极点位置未知)。






        IP属地:江苏来自Android客户端20楼2024-12-31 15:27
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          增益裕度补偿网络实例,68欧+200pf


          IP属地:江苏来自Android客户端21楼2024-12-31 15:30
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            IP属地:江苏来自Android客户端22楼2024-12-31 15:33
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              电源同理,tl431的adj本来就是内部运放输出端


              IP属地:江苏来自Android客户端23楼2024-12-31 15:35
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                反正能简单说的我都说了。。不过业余自己玩玩无所谓,不必太纠结这么恶心的东西。。


                IP属地:江苏来自Android客户端24楼2024-12-31 15:37
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                  本帖最后更新一次了:
                  1,快充已经用了五六次了,无异常,无噪音,无电压不稳的情况。
                  2,关于变压器的噪音,如果tl432的kg极不做rc补偿,会出现240-300hz左右的小占空比“矩形波”,每个“矩形波”期间有10个左右的pwm波形,也就是pwm工作十几个波形就要停止一段时间。观测pc817也是一样。可能这就是有噪音的原因。加上c11以后就没噪音了。r7留有位置,如果不需要,就按照0欧姆设置。
                  3,有人反应输出clc滤波,采样端取自电感l后面会有问题。实际上,我查看了很多厂家的电路,都有这样的设计,昂宝的ob2263,pi的top247,晶源微的csc7225等等,实际上在我看来 毕竟这个电感l的电感量才几个μ亨,和主变压器几毫亨几百μ亨比较起来不值一提。难不成这些个大厂的工程师还不明白这个嘛?
                  取样点放前面有前面的好处,放后面有后面的好处。没有什么对错。
                  4,至于电压过冲,我想说,基本上学开关电源的基础书,前面几页都会有和线性电源相比较的优劣点分析。只要是开关电源就会有过冲。抛开幅度谈过冲都是耍流氓。
                  5,关于tl431的补偿rc选值,我看过几百个电路图,大概有三种,一种kg极直接接c,容量102-104都有,第二种rc,10k+104最多,还有1k+104的。第三种就是两种都用,c+rc,但是直接接的c一般容量比较小,比如100p。
                  实际情况比这更复杂,不同电源芯片有不同的表现,比如之前直接实测接104,有的芯片反而加了之后电压不稳定,不如不加。有的接上则完全没问题。还有的接rc才可以,甚至有一次,需要在ka间接c才能消除噪音。
                  6,“世纪电源网”我经常去那里看,有不少专业研发电源的工程师,基本上画图制作花不了多长时间,做出来调试才需要大量时间和次数,一个电源能做一二十个不同参数的变压器和其他元件,再从里面挑一种性能最好的,最后量产。反而那些个理论计算,只能起到大概的指导,特别是大环路,具体算起来没个十天半个月可能都算不明白。特别是一些寄生的参数,根本是难以控制的。至于稳定不稳定,借用某工程师的话,“先把输出短路个几百次,没烧掉再谈其他的”。
                  7,太完美的东西是不值得去浪费时间的,比如让你画个圆,你怎么画?你永远画不出来一个完美的圆。画之前都不说话,画完了然后指出这里不圆那里不圆的,也没啥意思哦,而且是毫无建设性的话。特别是说别人画的圆不圆的人,如果你愿意,可以自己画个圆,然后对着自己画的圆探讨怎么样才能画的更圆,那样效果绝对更好。





                  IP属地:甘肃来自Android客户端25楼2025-01-01 20:58
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                    这本书在哪里可以买到中文版


                    IP属地:湖北来自iPhone客户端26楼2025-03-20 15:56
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