TEA1501备用电源控制IC及其应用

最新更新时间:2007-10-12来源: 互联网关键字:栅极  比较  保护  调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言

很多电器设备在不使用时,仍继续耗电。如电视机在待机状态通过遥控器能使其启动,但在待机状态需要消耗能量;又如某些电器在空载状态下,只要将其插入电源插座中就耗电。单一设备的耗电量微不足道,但千家万户的家电日积月累,耗电量就相当可观。据报道,美国家用电器待机状态的用电费用每年超过10亿美元。德国联邦环境局调查显示,备用电源的耗电量占电费的10%,电能消耗达200亿kWh,超过柏林全市全年的用电量总和。由此可见,降低开关电源待机时的功耗,是一项具有重要意义的节能措施。

2. TEA1501的组成及特点

TEA1501采用8脚DIP封装,其中第7脚未用,引脚图如图1所示。TEA1501主要由电源电路、启动电流源、参考单元、开/关数据单元、超温与过压保护电路、调制器、开关振荡器、猝发脉冲串振荡器、计数器、栅极驱动器、功率开关、初级电流比较器、电源电流跟踪电路和前沿消隐电路组成,如图2所示。

TEA1501的引脚功能如表1所列。

TEA1501的主要特点如下:
 



●在90~276VAC输入电压下离线工作;
●外部元件少,电路简单;
●为在0.25s内快速启动,内部集成了高压启动电流源;
●内部含有650V、0.25A功率开关MOSFET;
●SMPS的初级峰值电流可编程调节;
●开/关功能替代昂贵的主开关。
●在关断状态下,电流典型值约40μA;
●输出功率范围从0.1~3W;
●初级峰值电流逐周控制;
●过电压保护(OVP);
●欠电压闭锁(UVLO);
●过热保护(芯片关断点温度为140℃)。


3. TEA1501功能简述

TEA1501内含高压功率开关(MOSFET)、高压启动电流源和低压控制电路,只需外接少量的元件,就可组成低功率隔离式开关电源,如图3所示。TEA1501工作于猝发(burst,即脉冲串)方式,在每个猝发周期内,输出电压被调整到所要求的数值。

3.1 开/关

TEA1501通过低压开关开通和关断,在关断状态下,IC内启动电流源和功率开关将关断。在开通状态下,TEA1501为电源电容提供启动电流。当电源电压达到启动电平(16V)后,功率开关(MOSFET)被触发。

3.2 启动

TEA1501利用精密启动电流源启动。启动电流从Drn脚经启动电流源流向Vaux脚,对Vaux脚上的电容充电。当Vaux脚电压达到启动门限后,启动电流被关断,反激变换器开始工作。该IC启动之后,电流源的功耗为零。IC中功率开关启动后,反激变换器通过辅助绕组对Vaux电容充电。


3.3 系统工作

反激变换器开始运行后,次级绕组Ns和辅助绕组Na得到能量,TEA1501以固定频率和不变的峰值电流工作。变压器各个绕组的磁通量变化相同,次级绕组和辅助绕组的电压与其匝数比(Ns/Na)有关。次级电压由辅助绕组的电压控制。IC猝发工作模式通过高频开关实现,直到Vaux电压达到20V。当猝发振荡结束时,TEA1501停止开关。下一个猝发振荡周期开始后,IC又开始开关,重复新的周期。猝发振荡器产生三角波信号,振荡频率由CBT和RRef数值决定。TEA1501对次边负载发送恒定电压,直到猝发占空比为40%。TEA1501在关断、启动和工作状态下的相关波形如图4所示。


3.4 数据传输

TEA1501具有数据传输功能。从变压器次级到初级不需要光耦合器,增加次级负载即可实现数传输。传送到变压器次级和辅助绕组的功率与每个猝发周期内的初级电流脉冲数成正比。在每个猝发振荡周期内,初级电流脉冲数被门限(Ndata)为56个脉冲的计数器计数。在Ndata门限被通过时,OOD脚上的箝位电压从数据关闭电平被调节到数据开通电平。数据开通箝位电平可通过IC控制的主电源开/关输入检测,并一直持续到脉冲数低于Ndata门限以下及猝发脉冲串出现为止。

4. TEA1501的典型应用

TEA1501既可用作独立的小功率开关电源控制器,也可为主开关电源作备用电源控制器。用TEA1501作备用电源控制器的开关电源实际电路如图5所示。

开关S1、S2在不同状态下的工作状态如表2所列。

当开关S1闭合接通,TEA1501处于导通状态时,LED电源指示灯亮。微处理器控制S2的状态。当电源在待机状态时,S2打开。TEA1501的OOD脚电平被1.3V的数据关断电平箝位,低于TEA1504的开/关电平(2.5V),TEA1504关断。当开关S2接通时,TEA1501的输出功率增加,使TEA1504启动,电源进入正常工作模式。

在TEA1501控制的备用电源中,变压器初级峰值电流主要由Src脚上的传感电阻Rscr决定。Drn脚最大电流是0.25A,Rsrc最小值是2Ω。TEA1501的开关振荡器频率主要由参考电阻RRef决定。RRef取值范围为24~62kΩ,fSW为20~50kHz。Bt脚外接电容CBt的最小值为3300pF,当fSW=50kHz时,猝发振荡器频率fburst=450Hz。开关振荡常数KSW=0.67~1.00μs/kΩ(典型值为0.82μs/kΩ),最大开关占空比Dmax=0.6~0.72(典型值为0.66)。猝发振荡器振荡因数Kburst=7.0~8.1(典型值为7.5)。
关键字:栅极  比较  保护  调制 编辑:冀凯 引用地址:TEA1501备用电源控制IC及其应用

上一篇:基于MAX5026的单光子探测器直流偏压源设计
下一篇:高性价比电机驱动器的能耗解决方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:39

通过合适的栅极驱动技术最大化SiC的性能
电动汽车革命即将来临。汽车公司拼命地寻求技术优势,驱动电动汽车的电力电子设备正在迅速发展。诸如碳化硅(SiC)之类的宽禁带FET技术有望显着提高效率,减轻系统重量并减小电池体积。在汽车设计中,SiC兑现了这些承诺,并推动了下一代电动汽车的创新。 SiC和其他宽禁带器件的基本优势源于它们的带隙,价带顶部和导带底部之间的能量差。电子从低能价带移动到高能导带使材料导电。将电子从价带移动到导带需要1.1 eV。另一方面,SiC具有3.2 eV的带隙,因此将电子移动到SiC导带需要更多的能量。对于给定的芯片尺寸,这意味着比硅器件更高的击穿电压。实际上,SiC芯片的优势更像是为电动汽车量身定制的,例如尺寸更小、更低的导通电阻(RDSON)
[电源管理]
通过合适的<font color='red'>栅极</font>驱动技术最大化SiC的性能
比较/ 捕捉/PWM (CCP)模块
  PIC18F452(有两个ccp)每个CCP(捕捉/ 比较/PWM )模块有一个16位寄存器,它可以用作16位捕捉寄存器、16位比较寄存器或PWM 主/ 从占空比寄存器。除了特殊事件触发器之外,CCP1的操作和CCP2相同。   捕捉/ 比较/PWM 寄存器1(CCPR1)由两个 8 位寄存器组成:CCPR1L (低字节)和 CCPR1H(高字节)。CCP1CON 寄存器控制CCP1 的操作。   捕捉/ 比较/PWM 寄存器2(CCPR2)由两个 8 位寄存器组成:CCPR2L (低字节)和 CCPR2H(高字节)。CCP2CON 寄存器控制CCP2 的操作。 CCP模式-定时器资源:捕捉:Timer1或Ti
[单片机]
如何保护你的数码相机电池
  数码相机的耗电问题是个大问题,就算带有足够的电池,也会因为要经常调换电池而造成很大的麻烦,更不用说没有足够电池而致使数码相机无法使用的问题了。因此,我们在充电与使用过程中一定要注意正确的使用方法与维护事项。   目前大多数数码相机电池都采用锂电池,锂离子电池自1990年问世以来,因其卓越的性能得到了迅猛的发展,并广泛地应用于社会,锂电池生产商也因此得到了最大规模的发展。当你购买了新电池或好几个月没有用过的电池后,几次满充满放后才能完全激活电子,否则日后电池寿命会较短。锂电池的充电时数一定要超过6小时,镍氢电池一定要超过14小时,这样电池就可完全充满了。   使用原厂的充电器和电池,将有助于电池寿命的延长。对于充电时
[电源管理]
射频调制器电路图
射频调制器电路图
[模拟电子]
射频<font color='red'>调制</font>器电路图
通用推出车载系统信息保护功能 Impala首用
    近日,通用为2014款雪佛兰Impala设计了一种安全信息储存功能,即当自己的车辆由他人驾驶时,能够防止其对车主的私密信息进行窥探。在进入酒店等场所时,有时需要由服务员代停车,而安全信息功能则能够消除陌生人对车主私密信息进行窥探的可能性。     新款Impala搭载Mylink娱乐信息系统,采用8英寸中央显示屏,用户可以根据自己的需求来决定是否在进入信息系统时要求输入PIN私人密码。     Impala的用户能够通过Mylink系统中的菜单设置选项设定一个4位数字密码,当需要他人代替驾驶时,用户能够锁定信息系统,从而保证信息的安全私密性。根据调查显示,年轻用户对该功能表现出了浓厚的兴趣,该系统中甚至有一个“隐藏
[汽车电子]
在数字调制系统中进行精确的非线性测量
  随着日益增加的智能手机和无线互联网3G覆盖范围以及4G系统即将引入带来的持续压力,数字通信射频组件的设计活动越来越丰富。设计活动的前沿在于功率放大器(PA)的开发。PA设计工程师面对的首要问题是功率所增加的效率(PAE)。高PAE意味着:   • 移动设备的电池寿命增加   • 基站天线覆盖面最大化,网络提供商的电费降低   • 能够以更高的价格出售性能更高的器件,最终实现每晶圆片更高的收益回报   数字调制方案(如PSK、QAM以及OFDM)可实现高峰均比(PAR)的调制射频载波。PA设计工程师必须考虑放大具有高PAR的通信信号的后果,同时保持线性和可接受的误差矢量幅值(EVM)率。线性矢量网络分析仪
[测试测量]
在数字<font color='red'>调制</font>系统中进行精确的非线性测量
连续相位调制方式与UART异步端口的同步设计
    摘要: 阐述了在数据通信中使用连续相位调制试进与UART异步端口进行时钟同步的必要性以及同步设计的原理,给出了硬件设计的电路原理图,并对Altera公司MAX+PLUS Ⅱ开发软件的主要优点进行了说明。     关键词: 连续相位调制 UART异步端口 同步 EPLD 随着通信技术和计算机技术的飞速发展,计算机数字通信技术显得越来越重要。但是目前常用的数字通信传输信道仍为模拟信道,为了能使数字信号可靠,有效地在模拟信道中传输,就必须将数字信号调制到模拟信道的载波上。在实际应用中,使用较多的是在连续相位调制方式(如CPFSK连续相位频移键控、MSK最小频移键控、GMSK高斯最小频移键控等)
[网络通信]
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
控制器局域网总线Controller Area Network,简称CAN总线,是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,也是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌(Surge)防护等级比较低,裸机情况下,CAN接口静电(ESD)可达6kV,无法满足常见的浪涌测试要求。工业产品、汽车电子产品对通信接口的EMC等级要求更高,许多应用要求满足IEC 61000-4-2静电放电4级,IEC 61000-4-5 浪涌抗扰4级等要求。为了满足这些高等级EMC要求,
[嵌入式]
汽车CAN总线接口浪涌静电<font color='red'>保护</font>电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved