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这个电容是起什么作用的

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发表于 2017-10-21 16:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号是ADP1613

原理图

原理图
C1电容是1UF,开关频率是1.3MHz,耦合电感型号是LPD4012-683,电感量是68uH,开关频率远高于谐振频率,那么C1电容是起什么作用的,大佬看下
     
 楼主| 发表于 2017-10-21 16:04:05 | 显示全部楼层
具体电路图在这http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1175.pdf
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 楼主| 发表于 2017-10-21 16:08:43 | 显示全部楼层
C1左右应该是同相的,不明白这个是干嘛的
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发表于 2017-10-21 16:16:09 | 显示全部楼层
comp ,内部放大器环路补偿用的.
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 楼主| 发表于 2017-10-21 16:22:01 | 显示全部楼层
农民 发表于 2017-10-21 16:16
comp ,内部放大器环路补偿用的.

comp不是由comp引脚的CC1Cc0Rc1,来补偿吗

芯片内部结构

芯片内部结构
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发表于 2017-10-21 21:04:51 | 显示全部楼层
不好意思,看成cc1了。
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发表于 2017-10-21 21:26:21 | 显示全部楼层
1uf在1.3MHz时相当于短接,同时隔断直流
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 楼主| 发表于 2017-10-21 23:40:14 | 显示全部楼层
gavinyin 发表于 2017-10-21 21:26
1uf在1.3MHz时相当于短接,同时隔断直流

这个是通过变压器输出,所以不存在隔直流,而且1uf是电解电容,在1.3Mhz应该已经超过了自谐振频率,应该呈现感性,但是这个电容是跨接在变压器的同名端,
应该没有任何用啊
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发表于 2017-10-22 08:37:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 gavinyin 于 2017-10-22 08:40 编辑


我再看看,C1和C2是同规格的电容吧。
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发表于 2017-10-22 09:38:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2017-10-22 09:40 编辑
zhaoheng1125 发表于 2017-10-21 23:40
这个是通过变压器输出,所以不存在隔直流,而且1uf是电解电容,在1.3Mhz应该已经超过了自谐振频率,应该呈现 ...


原图的画法容易让人误会是BOOST,实际是反激,换个画法就不容易误会了。
无标题.jpg
C1、C2像是吸收反峰电压的,可看着又有点别扭。
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 楼主| 发表于 2017-10-24 20:50:22 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2017-10-22 09:38
原图的画法容易让人误会是BOOST,实际是反激,换个画法就不容易误会了。

C1、C2像是吸收反峰电压的 ...

你这个图的电容是接在了变压器的异名端,我找到啦,这是SEPIC CONVERTER的拓补结构和反激式很像
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 楼主| 发表于 2017-10-24 20:51:50 | 显示全部楼层
都是mos导通变压器储存能量,截止释放能量
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发表于 2017-10-24 21:19:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2017-10-24 21:23 编辑
zhaoheng1125 发表于 2017-10-24 20:50
你这个图的电容是接在了变压器的异名端,我找到啦,这是SEPIC CONVERTER的拓补结构和反激式很像


对啦,这是SEPIC拓扑的变形.

以正输出为例:
Q1导通时,电流经L1的1-2到地,磁芯储能。同时C1经过Q1、L2的3-4脚放电,因极性与L1相同,这个电流使磁芯储能增加。
Q1关断时,磁芯储能释放,极性是4正3负,合并输出向负载供电。

11111.jpg

红色线,Q1开通,储能时的电流路径。
蓝色线,Q1关断,L2对外释能时的电流路径。

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发表于 2017-10-25 21:34:42 | 显示全部楼层
12楼正解,本来这个电容是接地,为了提高效率,接在了电压输出绕组端
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发表于 2017-10-26 16:13:43 | 显示全部楼层
表示没看懂!
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