高壓LIPS方案優(yōu)劣探討,歡迎各位應用工程師來PK啊!
現(xiàn)在32inch TV及其以上尺寸的二合一電源都是采用高壓LIPS方案,架構主要是以半橋、全橋為主,32到37寸大都是用諧振半橋,42、46、52寸大都用全橋,少數(shù)用諧振半橋,42inch以下的方案有NXP、O2、Microsemi、仙童、昂寶等等,五花八門,42inch及其以上尺寸,又以Microsemi的方案為主
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
按頻率控制方式有定頻、調頻之分,定頻方案的最早代表為Microsemi,調頻方案以NXP的為主.
定頻特點:頻率固定,輸出電流正比于占空比,可調范圍寬,可做背光頻率與屏掃描頻率的同步,但ZVS范圍較窄,模擬調光占空比較小時都是硬開關.
變頻特點:控制方式與LLC相同,調頻控制輸出電流大小,50%占空比、ZVS,效率高,但模擬調光范圍窄,且因背光驅動頻率與屏掃描頻率存在差頻,處理不好面板上很容易出現(xiàn)條紋.
按控制IC位置又可分為初級控制與次級控制,代表以NXP與O2為例:
初級控制:NXP的IC可以直接驅動半橋兩個MOS,不需要加驅動變壓器,EMI較好,但燈管電流、電壓反饋信號需隔離傳輸,次級燈管電流電壓信號處理電路復雜;
次級控制:O2的IC采用次級控制方式,用驅動變壓器驅動初級功率MOS,驅動變壓會帶來額外的EMI問題,但電流,電壓信號都在次級側直接處理,不需隔離,電路簡單可靠.
按點燈頻率變化方式可分為跳頻點燈與掃頻點燈,跳頻以O2為例,掃頻以Microsemi為例,
跳頻模式:點燈時頻率從基頻直接跳到一個固定頻率或者基頻的倍頻,利用LC頻率-增益特性輸出高壓點燈,這種方式點燈較快,點燈過程中效率高,但如果控制不好,有存在點不亮或者點燈過電流現(xiàn)象,適合在室內環(huán)境應用;
調頻模式:點燈時頻率從基頻慢慢往上掃,直到燈管點亮,這種方式點燈較慢,點燈效率差點,但不會出現(xiàn)燈管過電流現(xiàn)象,可以適合惡劣環(huán)境下使用.
定頻特點:頻率固定,輸出電流正比于占空比,可調范圍寬,可做背光頻率與屏掃描頻率的同步,但ZVS范圍較窄,模擬調光占空比較小時都是硬開關.
變頻特點:控制方式與LLC相同,調頻控制輸出電流大小,50%占空比、ZVS,效率高,但模擬調光范圍窄,且因背光驅動頻率與屏掃描頻率存在差頻,處理不好面板上很容易出現(xiàn)條紋.
按控制IC位置又可分為初級控制與次級控制,代表以NXP與O2為例:
初級控制:NXP的IC可以直接驅動半橋兩個MOS,不需要加驅動變壓器,EMI較好,但燈管電流、電壓反饋信號需隔離傳輸,次級燈管電流電壓信號處理電路復雜;
次級控制:O2的IC采用次級控制方式,用驅動變壓器驅動初級功率MOS,驅動變壓會帶來額外的EMI問題,但電流,電壓信號都在次級側直接處理,不需隔離,電路簡單可靠.
按點燈頻率變化方式可分為跳頻點燈與掃頻點燈,跳頻以O2為例,掃頻以Microsemi為例,
跳頻模式:點燈時頻率從基頻直接跳到一個固定頻率或者基頻的倍頻,利用LC頻率-增益特性輸出高壓點燈,這種方式點燈較快,點燈過程中效率高,但如果控制不好,有存在點不亮或者點燈過電流現(xiàn)象,適合在室內環(huán)境應用;
調頻模式:點燈時頻率從基頻慢慢往上掃,直到燈管點亮,這種方式點燈較慢,點燈效率差點,但不會出現(xiàn)燈管過電流現(xiàn)象,可以適合惡劣環(huán)境下使用.
0
回復
@haibin
按頻率控制方式有定頻、調頻之分,定頻方案的最早代表為Microsemi,調頻方案以NXP的為主.定頻特點:頻率固定,輸出電流正比于占空比,可調范圍寬,可做背光頻率與屏掃描頻率的同步,但ZVS范圍較窄,模擬調光占空比較小時都是硬開關.變頻特點:控制方式與LLC相同,調頻控制輸出電流大小,50%占空比、ZVS,效率高,但模擬調光范圍窄,且因背光驅動頻率與屏掃描頻率存在差頻,處理不好面板上很容易出現(xiàn)條紋.按控制IC位置又可分為初級控制與次級控制,代表以NXP與O2為例:初級控制:NXP的IC可以直接驅動半橋兩個MOS,不需要加驅動變壓器,EMI較好,但燈管電流、電壓反饋信號需隔離傳輸,次級燈管電流電壓信號處理電路復雜;次級控制:O2的IC采用次級控制方式,用驅動變壓器驅動初級功率MOS,驅動變壓會帶來額外的EMI問題,但電流,電壓信號都在次級側直接處理,不需隔離,電路簡單可靠.按點燈頻率變化方式可分為跳頻點燈與掃頻點燈,跳頻以O2為例,掃頻以Microsemi為例,跳頻模式:點燈時頻率從基頻直接跳到一個固定頻率或者基頻的倍頻,利用LC頻率-增益特性輸出高壓點燈,這種方式點燈較快,點燈過程中效率高,但如果控制不好,有存在點不亮或者點燈過電流現(xiàn)象,適合在室內環(huán)境應用;調頻模式:點燈時頻率從基頻慢慢往上掃,直到燈管點亮,這種方式點燈較慢,點燈效率差點,但不會出現(xiàn)燈管過電流現(xiàn)象,可以適合惡劣環(huán)境下使用.
看得比較玄糊.拿案例分析一哈
0
回復
@三顧電氣
看得比較玄糊.拿案例分析一哈

UBA2070典型應用電路(LLCC雙諧振槽),不帶初次級隔離

UBA2071應用在TV隔離式電路中的一種架構
0
回復
@三顧電氣
看得比較玄糊.拿案例分析一哈
Microsemi的LX1692在32inchTV中的半橋應用電路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179785.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LX1692在46inchTV中的全橋應用電路(另有一種ZVS全橋架構)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256180421.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

LX1692在46inchTV中的全橋應用電路(另有一種ZVS全橋架構)

0
回復
@三顧電氣
看得比較玄糊.拿案例分析一哈

因暫沒找到O2的高壓LIPS方案,用低壓電路替代,O2的低壓次級LIPS(12V、24V、60V---CC/EEFL)方案
0
回復
@haibin
Microsemi的LX1692在32inchTV中的半橋應用電路[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179785.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">LX1692在46inchTV中的全橋應用電路(另有一種ZVS全橋架構)[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256180421.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
O2的OZ9976是針對Super LIPS的HB solution,不過沒找到電路..
Microsemi的LX1692在32inchTV中的半橋應用電路中,T400偵測一次側電流,它跟C400形成LLC諧振嗎?還是C400用來隔直?可否請haibin介紹下?另外沒看到該方案是怎么防止Acing的啊?謝謝指教
Microsemi的LX1692在32inchTV中的半橋應用電路中,T400偵測一次側電流,它跟C400形成LLC諧振嗎?還是C400用來隔直?可否請haibin介紹下?另外沒看到該方案是怎么防止Acing的啊?謝謝指教
0
回復
@寶馬
O2的OZ9976是針對SuperLIPS的HBsolution,不過沒找到電路..Microsemi的LX1692在32inchTV中的半橋應用電路中,T400偵測一次側電流,它跟C400形成LLC諧振嗎?還是C400用來隔直?可否請haibin介紹下?另外沒看到該方案是怎么防止Acing的啊?謝謝指教
T400只是電流傳感器,其漏感很小,可等效成理想變壓器,只起阻抗轉換作用,不參于諧振,C400是個隔直電容,也不參與諧振;整個電路中,參與諧振的主要器件是:主變壓器漏感、燈管、高壓線分布電容以及10pF的高壓電容C421、C424.
一般的Arcing保護,都是利用OVP的保護,但圖中是利用拉低輸出電流的方式,通過C421、C422或者C424、C425檢測輸出電壓,如果過高,將觸發(fā)Q305導通,拉低輸出電流檢測端電壓,IC自然就保護.
一般的Arcing保護,都是利用OVP的保護,但圖中是利用拉低輸出電流的方式,通過C421、C422或者C424、C425檢測輸出電壓,如果過高,將觸發(fā)Q305導通,拉低輸出電流檢測端電壓,IC自然就保護.
0
回復
@haibin
T400只是電流傳感器,其漏感很小,可等效成理想變壓器,只起阻抗轉換作用,不參于諧振,C400是個隔直電容,也不參與諧振;整個電路中,參與諧振的主要器件是:主變壓器漏感、燈管、高壓線分布電容以及10pF的高壓電容C421、C424.一般的Arcing保護,都是利用OVP的保護,但圖中是利用拉低輸出電流的方式,通過C421、C422或者C424、C425檢測輸出電壓,如果過高,將觸發(fā)Q305導通,拉低輸出電流檢測端電壓,IC自然就保護.
謝謝Haibin的指導,獲益匪淺啊.小弟最近正在做400V的LIPS,有什么不懂的還要多向你請教.針對LX1692這個方案,Habin還有其他相關的資料可以發(fā)我學習下嗎?dianyuan_lips@163.com,謝謝啊
0
回復
@haibin
Microsemi的LX1692在32inchTV中的半橋應用電路[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179785.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">LX1692在46inchTV中的全橋應用電路(另有一種ZVS全橋架構)[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256180421.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
關于LX1692的這個半橋方案,有沒有變壓器設計或者LX1692的相關資料啊,也發(fā)我一份吧liuzhanhs@163.com,謝謝啦
0
回復
@haibin
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179989.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">因暫沒找到O2的高壓LIPS方案,用低壓電路替代,O2的低壓次級LIPS(12V、24V、60V---CC/EEFL)方案
請教Habin,在Microsemi的LX1692在32inchTV中的半橋應用電路里,主變壓器設計有沒有相關資料啊,小弟在調試過程中發(fā)現(xiàn)兩個MOS中間節(jié)點的波形不正確。謝謝!
0
回復
@寶馬
請教Habin,在Microsemi的LX1692在32inchTV中的半橋應用電路里,主變壓器設計有沒有相關資料啊,小弟在調試過程中發(fā)現(xiàn)兩個MOS中間節(jié)點的波形不正確。謝謝!
主變壓器就是一個集成了漏感的變壓器,設計的話,一個是注意初級匝數(shù)(不能讓變壓器飽和)、次級匝數(shù)(在滿足需要的漏感條件下,還要滿足輸出電壓幅值),具體的設計可以到網上找,但是找到的都只能是大致的參考(對于不同的變壓器骨架,達到需要的漏感,其匝數(shù)會有大差異,很難用計算方法得到,只能實驗調整),最終的參數(shù)還是得調整,你可以將你的電流、電壓波形貼出來,我?guī)湍惴治?/p>
0
回復