尊敬的:
在一个应用中、我们使用 LM5021开发了电源。 其输入电压范围为90VDC 至280VDC、输出为13VDC。
电源设计用于20W。 在我们的应用中、我们不需要跳周期功能、因此、我们通过使用 VCC 引脚电源添加175mV 失调电压绕过了此功能。 但仍然可以观察到、在较高电压下存在跳周期。 (220-280Vdc)。
您可以建议如何解决 tjis 问题或完全绕过跳过周期。
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尊敬的:
在一个应用中、我们使用 LM5021开发了电源。 其输入电压范围为90VDC 至280VDC、输出为13VDC。
电源设计用于20W。 在我们的应用中、我们不需要跳周期功能、因此、我们通过使用 VCC 引脚电源添加175mV 失调电压绕过了此功能。 但仍然可以观察到、在较高电压下存在跳周期。 (220-280Vdc)。
您可以建议如何解决 tjis 问题或完全绕过跳过周期。
嗨、
更改变压器设计之前对其进行判断。
我要解决我们在测试时遇到的另一个问题。
实际上、此设计使得 在 CS 引脚上添加了一个175mV 的偏移、其中包括432K 和12K 电阻器仍然观察到 CS 引脚电压在特定频率下变为低电平。 然后再次向上。 可以看到一种较高的低信号。 从而导致跳过周期。
您能否建议可能的解决方案来避免此问题或导致此问题的问题。
7.4.4跳周期内的运行
在最小输出功率需求期间、控制器将在跳周期模式下运行以降低功耗
并提高轻负载下的效率。 在正常操作期间进入跳周期模式
外部误差放大器会将 COMP 上的电压降低至 PWM 比较器上的电压
降至125mV 以下。 COMP 引脚上的电压通常约为1.625V 或更低。 当进入该模式后、
控制器会抑制输出上的脉冲、直到误差放大器和补偿电路需要
在 PWM 比较器的输入端约为130mV。 COMP 引脚处的电压约为1.64V。 为
跳跃周期模式下脉冲的数量和频率取决于的负载和响应时间
外部误差放大器和补偿电路。 可以通过添加125mV DC 电压来禁用跳周期操作
CS 引脚的增益。
数据表中提到了这一点。 因此、我们认为这是绕过跳周期的方法。