MB39C601主要特点:
单次转换提供高功率因素
在开关频率控制中的低功率模式 (LPM) 突发工作下,具有轻负载和高效率
无需外部感应电阻即可控制初级绕组的电流
通过连接TRIAC相位检测器实现TRIAC可调光LED照明
内置低电压锁止功能
内置过载保护功能
内置输出过电压保护功能
内置过温保护功能
输入电压范围 VDD: 9V到20V
封装:SOP-8
引脚编号:引脚名称“:输入/输出:描述:
1FB输入开关频率设置。
2TZE输入变压器零能量检测引脚。
3PCL输入用于控制变压器初级绕组峰值电流的引脚。
4OTM输入导通时间设置引脚。
5VCG输入外部 MOSFET 栅极偏置引脚。
6DRN-外部 MOSFET 源极连接引脚。
7GND输出接地引脚。
8VDD-电源引脚
此方案相关设定:
1.此方案额定输入电压为:120Vac, 波动范围100~140Vac; 输出为:30V/140mA
2.据一般工程经验与此芯片特点,可以先设定部分参数。
3.该芯片工作频率一般可设定为50~120Khz,频率升高可以增加输出功率,电感量取值范围一般为0.5mH~1mH。芯片供电VDD范围为9~20V。
4.可以先设定频率为90K, 初级电感量为500uH,考虑调光的影响VDD取为17.5V。
方案解析:
1.先计算输出功率:30V/140mA=4.2W
2.根据P=0.5*L*(Ipk)2*F,可计算出原边峰值电流,此处功率Pm为4.2/0.8=5.25(W), 0.8为假设的效率 Ipk=sqrt(Pm/(0.5*L*Fsw))=sqrt(4.2/0.8/(0.5*0.5*90))=0.483(A), 此处取500mA. 所以R12=100kv/0.5=200K
3.根据最小输入电压100Vac, 可计算出最大Ton=Ipk(mA)*L(mH)/Vac(v)=500*0.5/100=2.5us.所以R13=2.5*30/1.5=50K, 取51K。
4.频率Fsw=90k, VDD设为17.5v, R4=VDD*1000/(165/103*(133-Fsw/1000))=254K, 取240k。
5.设定OVP,计算R11,设输出电压超过42v时发生过压保护,变压器匝比为VO/VDD=30/17.5=1.73, AVDD=42/1.73=24.3v, R11=R3/(AVDD/Vtze-1)=110/(24.3/5-1)=28.5k, 取27k.