KOKA020A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155를 사용하여 절연 플라이백을 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2애플리케이션 예
  5. 3계산 및 부품 선택
    1. 3.1 스위칭 주파수
    2. 3.2 변압기 선택
      1. 3.2.1 최대 듀티 사이클 및 회전 비율 선택
      2. 3.2.2 1차 권선 인덕턴스 선택
    3. 3.3 전류 감지 저항 계산
      1. 3.3.1 전류 감지 저항 및 기울기 보상 저항 선택
      2. 3.3.2 전류 감지 저항 필터 선택
    4. 3.4 MOSFET 선택
    5. 3.5 다이오드 선택
    6. 3.6 출력 커패시터 선택
    7. 3.7 입력 커패시터 선택
    8. 3.8 UVLO 저항기 선택
    9. 3.9 제어 루프 보정
      1. 3.9.1 피드백 저항기 선택
      2. 3.9.2 RPULLUP 선택
      3. 3.9.3 옵토커플러 선택
      4. 3.9.4 RLED 선택
      5. 3.9.5 교차 주파수 선택
      6. 3.9.6 필요한 RCOMP 결정
      7. 3.9.7 필요한 CCOMP 결정
  6. 4구성 요소 선택 요약
  7. 5작은 신호 주파수 분석
    1. 5.1 플라이백 레귤레이터 변조기 모델링
    2. 5.2 보정 모델링
  8. 6개정 내역

필요한 CCOMP 결정

RCOMP 저항과 CCOMP 커패시터는 보상 네트워크의 저주파수 제로를 설정하여 위상 부스트를 제공합니다. 이 제로 주파수의 배치는 제어 루프의 과도 응답에 큰 영향을 미칩니다. 적절한 위상 마진을 보장하는 데 도움이 되는 좋은 전략은 크로스오버 주파수의 기하 평균(fCROSS)과 변조기의 저주파 극에 제로를 배치하는 것입니다. Equation31는 오류 증폭기의 저주파 0을 공장의 fCROSS 및 저주파 극(ωP_LF)의 기하학적 평균으로 배치합니다.

Equation31. GUID-BC46E323-D152-4372-ACE2-F38FD52ED060-low.gif

여기서

  • D는 최대 공급 전압에서 듀티 사이클입니다(0.217).

이 설계에서는 추가 위상 마진을 보장하기 위해 CCOMP를 220nF로 선택합니다.