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文档简介
浅談Inverter 1 Inverter組織框架 2 總體描述 目錄 3 PWM產生及控制IC 功能Pin描述 Vcc IC的供電腳 ENA 使能DIM 低頻PWM信號給Burst控制亮度SST 軟啟動CT RT 正常工作頻率的計時電容 電阻 DRV 方波信號輸出Isen CCFL電流反饋信號 Vsen CCFL電流反饋信號 輸出電壓檢測VthCMP 電流電壓的輸出補償 PwM產生及控制ICDC启动时序 4 驅動架購 5 驅動架購 Royer架構 Royer架构 是根据通过启动电阻R224 R225提供开关晶体管的基极电流使其通 断工作 并利用变压器的饱和特性 要求采用矩形磁滞回线的铁芯 使用时铁芯饱和 不仅铁芯损耗大 而且晶体管在截止前出现较大IC峰值电流 开关管损耗大 这种变换器的电路结构简单 它是四种架构中最廉价的 适用于几十W输出功率的电源 目前我们采用Royer电路的转化效率大约为75 85 Royer回路是自振荡设计 受元件参数偏差的影响 很难严格控制灯频和灯电流 而这两者都会直接影响灯的亮度 因此 Royer架构最佳应用是在不需要严格控制灯频和亮度的设计中 也很少用于LCD电视 Monitor 6 驅動架購 推挽架構 7 驅動架購 推挽式綫路圖 8 驅動架購 半橋架構 半橋架構 相比全桥 最大的好处是每个通道少用了两組MOSFET 图3 价格相对较廉价 与Royer架构相比 可以严格控制點灯频率和灯管电流 但是 它需要更高匝比的变压器 而且功率比較低 所以半橋架構相對Monitor功率在40W以下比較實用 9 驅動架購 半橋式綫路圖 10 驅動架購 全橋架構 全桥架构 是采用4个开关晶体管接成桥路 如圖 采用四個MOSFET交替通 断工作 变压器初级绕组上施加交流电压的方式 由于它采用了零电压切换方式 因此开关管的功率损耗很小 發熱低 對開關管及變壓器的要求低 其转化效率大约在80 以上 功率高 適用大功率Monitor 适合于直流电源电压範圍非常宽 这就是几乎所有笔记本PC都采用全桥方式的原因 全桥方案要求采用MOSFET及驅動是其它方案的兩倍 而且p沟道MOSFET比n沟道MOSFET更贵 全橋架構的IC也更貴 成本最高 11 驅動架購 全橋式綫路圖 12 驅動架購 各驅動架構的優劣比較 Royer全桥半桥推挽驱动架构的优点及缺点对较表 13 輸出回路 輸出端諧振電路 14 諧振電路 串聯式負載諧振 15 諧振電路 並聯式負載諧振 16 諧振電路 串並聯式負載諧振 17 輸出回路 輸出電壓的不同模式 BurstMode 輸出電壓是間斷性的 輸出波形見右圖ContinueMode 輸出電壓是連續性的 輸出波形見
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