具有次级侧控制和同步整流器感测架构的AC-DC转换器 端子的过零检测器(ZCD)块和负感测(NSN)块.该端子被配置为从ACDC转换器的次级侧上的SR电路的漏极节点接收输入信号.该ZCD块被配置为确定输入信号的电压何时达到0V.该NSN块被配置为确定输入信号的负电压.耦合在该端子和本地接地之间的内部整流器被... 阿伦·...
然而,在负载较轻时,电阻器分压器电路可能无法将ZCD引脚拉至其触发阈值(低),导致驱动器导通,同时Boost MOSFET的漏极至源极间仍存电压。为解决此问题,可采用与电阻R1串联的47 pF电容器,消除漏极波形上的DC漂移,避免额外的电容性开关损耗。电容器值最小化以确保性能,同时不影响电路功能。
这可能会导致驱动器导通,同时Boost MOSFET的漏极至源极之间仍然存在电压。使用与电阻R1串联的47 pF电容器,可以消除漏极波形上的DC漂移问题。电容器的值被最小化以防止额外的电容性开关损耗。
当电流为零时,开关管可以再次打开,从而控制电源的输出。这种技术可以有效地提高电源的效率,减少能量损失和热量产生。 除了提高电源效率外,ZCD还可以用于保护电路。例如,在电流过大的情况下,ZCD可以检测到电流不为零,从而关闭开关管,避免电路损坏或火灾等危险情况的发生。 三、ZCD的优势 ZCD技术具有以下优势: 提高电源...
参见图2。 在较轻的负载下,电阻器分压器电路可能不会将ZCD引脚拉至其触发阈值(低),因为振铃电压本身会偏离零伏。这可能会导致驱动器导通,同时Boost MOSFET的漏极至源极之间仍然存在电压。使用与电阻R1串联的47 pF电容器,可以消除漏极波形上的DC漂移问题。电容器的值被最小化以防止额外的电容性开关损耗。
在较轻的负载下,电阻器分压器电路可能不会将ZCD引脚拉至其触发阈值(低),因为振铃电压本身会偏离零伏。这可能会导致驱动器导通,同时Boost MOSFET的漏极至源极之间仍然存在电压。使用与电阻R1串联的47 pF电容器,可以消除漏极波形上的DC漂移问题。电容器的值被最小化以防止额外的电容性开关损耗。
17.根据权利要求15所述的系统,其中,所述偏置电路被配置为控制向所述低电压信号呈现的所述电压偏置的DC值。 18.根据权利要求15所述的系统,其中,所述偏置电路被配置为通过提供电流源功能以控制向所述低电压信号施加的阻抗值来提供所述给定量的电压偏置。 19.根据权利要求11所述的系统,进一步包括: 阻抗电路,被配...
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