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【武DIY】(计算方法已全部更新完毕)120W的高功率因数隔离遥控PWM调光驱动

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lswhome
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LV6
高级工程师
  • 2015-8-7 21:34:33
(话说基本都是我自己在回复更新,看帖子要回复的嘛~)
呃,如题,目前如此计划,因为通常不容易见到这个功率级别的还能带遥控调光的驱动器~
        刚好借此机会,试试身手,不晓得是否能够成功(还没做过这么大功率的反激了
        设计目标:
        1、165~264V单电压输入(在国内,貌似这个范围足够了吧
        2、PFC输出功率160W(OB6563,400V 0.4A)
        3、第二级反激输出144W(OB2203,36V 4A)
        4、输出分4路(第三级),每路最大输出30W,33V 0.9A
        5、这4路可通过遥控(RF)的方式,单独开关以及调光(分256级),也可整体同时开关以及调光。
        

        暂时这么定吧~单片机还没选定用哪款,遥控部分计划采用RF的那个模块,315M调幅调制方式的那个,只能单向通信。
        

        由于是第一次做PFC电路,这个160W输出,采用的PQ2620的磁芯,反激部分144W,采用PQ3220磁芯,有经验的各位前辈看看这磁芯能否满足要求。。
        

        IC数据手册:
                                OB6563_Design_Guide.pdf        
                                                OB2203_设计指导.pdf               
                                        呃,STC那个数据手册就不上传了~太大了,各位看官想看就去老姚的官网去下载吧:www.stcmcu.com               
        

        

        附上初始的原理图,由于图太大了,分两张图发:
        (这个是输入的EMI部分和4路独立的恒流驱动部分)
        
        
(左边PFC,右边反激,只画了单片机的供电,单片机以及模块现在还没确定)        

        
        
        单片机:
        

        
        

        

        欢迎各位前辈拍砖~
        今天算了下变压器参数
        匝比:27:9:5:3(初级:次级:辅助供电:MCU供电)
        电感量:275uh
        绕组:算下来应该是勉强绕下呵呵,除了辅助绕组和MCU供电绕组,初级和次级都能刚好绕满,三明治绕法
        变压器计算:按照最低165V计算的,虽然有PFC但,也有轻载不启动的时候,所以按照最低165V计算,而不是高压400V计算的。
         
        

        

        这个是绕组计算以及绕法:
         
        

        
        

        

        

        这是OB6563的参数计算
        

        
        右边是绕组信息:
        

        
        

        

        看了看单片机的介绍,目前打算用STC最新的15W4K系列来做,好处就是这个系列自带了6路15位精度硬件PWM,可以满足这个4路的PWM要求。。。
        对了,型号:STC15W4K32S4 SOP28 30M主频,4K内存,32K程序空间(好浪费~程序估计不会超过4K) 本帖最后由 lswhome 于 2015-10-15 00:28 编辑

收藏收藏42
eric.wentx
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  • 2015-8-8 10:32:32
 
PFC CORE PQ2620会不会小了点?
pq2620
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  • 2015-8-8 15:17:51
 
PFC电感也太小了吧,144W QR用3220也有点小吧。不怕温度高么。
lswhome
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高级工程师
  • 2015-8-8 20:46:05
 
果然还是小了吧~可是手头也没有更大的磁芯了~~~先计算看看能不能绕得下吧,实在不行,就得再买更大尺寸的磁芯了
世纪电源网-小王
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  • 2015-8-10 09:34:16
 
l83429276
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  • 2015-8-10 12:28:29
 
单片机选定了?
lswhome
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  • 2015-8-11 19:25:39
 
因为只会51,所以,选定最新的STC15W系列的单片机,自带6路15位硬件PWM,目测可以满足要求~
lswhome
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高级工程师
  • 2015-8-17 00:16:39
 
呃,这两天布局画板~已经画好了~嘿嘿






明天发去打样看看~
pq2620
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  • 2015-8-17 08:58:26
 
美.........
lswhome
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  • 2015-8-17 12:04:41
 
哈哈哈,感谢~我也不知道啥叫美,能把零件都摆上即可~第一次做这样复杂的电源。。。没什么把握成功啊!
pq2620
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  • 2015-8-17 16:57:40
 
好吧。我还没画过这么复杂的东西
qun453176385
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  • 2015-8-17 17:15:30
 
这个必须要要坐下来听课啊
qq80644864
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  • 2015-8-17 17:59:57
 
好高端的样子
lswhome
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  • 2015-8-18 01:14:13
 
今天没事,把变压器绕了出来,来看看数据:
这个是反激的变压器参数,27:9:5:4,电感量:276uh(计算值),264uh(实际值),漏感1.9uh

lswhome
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高级工程师
  • 2015-8-18 01:31:58
 
绕制过程,手工绕的,手占着,没拍几张图~
先绕的PQ2620,忘记拍照了~呵呵,绕完了才想起来,所以没有绕制过程。






PQ3220的绕制过程:











最后一个绕组了

完工,由于没有套管,所以,只好用胶带贴上,用来隔离各个层之间的线。。。


焊好了~

这里不太好看


电感量:

漏感测试,把所有的次级都短路

漏感1.9uh,还好还好。
lswhome
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LV6
高级工程师
  • 2015-8-18 01:38:01
 
忘记了,还有全家福哦~
PFC电感和主变压器:



PCB已经开工了:



l83429276
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  • 2015-8-18 20:51:04
 
装机之后可以看下线圈温度,应该还能降低点线径。
lswhome
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  • 2015-8-23 11:12:38
 
昨天晚上通电测试了,竟然可以正常工作~就是效率不咋的,最高只有91%多一点,这还只是反激部分,PFC目前没有让他工作。。。按说这么高输出电压,效率应该94+才对吧?也许我用的肖特基不是超低VF的,就是普通的MBR20200。。。
pq2620
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  • 2015-8-23 15:48:10
 
额。反激91还叫差了点啊
lswhome
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  • 2015-10-6 16:31:10
 
呃,忙活了一段时间,电源和遥控通信都已经调试完毕,也就是说,已经可以以预期的方式工作了!最近得空都有在调试这个电源以及写程序,上一板PCB由于设计不合理,又重新设计了,原理图上的具体参数也有所变动,上面标注的型号参数就是实际的参数。现在贴出来大家再拍拍砖。。。



PFC部分

反激部分

输入和4路恒流部分

单片机和恒压部分

单片机采用了 宏晶STC15W4K32S4 SOP28,呃之所以选这个,是因为只有这个体积最小了,并且带有6路15位硬件PWM。。。
32K ROM 4K RAM 最高主频30M。。。然而实际上程序只有2K多点。。。有点浪费

顶层

底层

底层


顶层

这是又重新画的PCB图。。。好像合理点了。。。

本帖最后由 lswhome 于 2015-10-6 16:35 编辑

lswhome
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  • 2015-10-6 16:42:29
 
这是遥控器的原理图,采用RF的方式通信,优点是死角少,隔墙也能控制,缺点是容易受干扰,不过目前用起来还不错。

单片机部分

一大排按键


这个是用来唤醒用的,处理完一次按键事件后,单片机就会立即进入休眠状态,此时非常省电,耗电小于1ua,因此还是很省电的。
但是这个单片机唤醒引脚就那么几个,所以没办法只能弄一大堆二极管来唤醒了。。。



这个是顶层



底层



顶层



底层

PCB是参考了别人的遥控器的壳子以及按键布局做的,因为自己没那能力为这个设计壳子以及硅胶按键,只能改造别人的了。。。嘿嘿



lswhome
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  • 2015-10-6 17:23:02
 
这个遥控器的实物图,改造的别人的壳子。。。

用的别人的遥控器壳子和按键


由于是RF,所有个电线用来做天线

电池仓里,用2颗CR2032串联来供电



最左边的是原来的遥控板。。

遥控板。。。

貌似这个遥控器成本太高了,哈哈哈哈哈哈。。。
本帖最后由 lswhome 于 2015-10-6 17:27 编辑

lswhome
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  • 2015-10-6 17:31:40
 
以下是电源板的实物图:
散热片是家里所有工具都用上了,榔头,剪刀钳子台虎钳电钻等等一堆工具费了老大劲自己做的。。。嘿嘿








RF的接收模块,433M的那个。。



模块插在这里就OK了




单片机,体积有点大






有很多引脚都没用上。。。有点浪费啊!!!回头再上计算过程以及工作参数。。。。



本帖最后由 lswhome 于 2015-10-7 18:16 编辑

qun453176385
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  • 2015-10-9 11:04:03
 
楼主这套做下来  成本那不是一般的高啊。
l83429276
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  • 2015-10-8 12:25:19
 
这个线,真丑。

1.jpg (43.4 KB, 下载次数: 103)

1.jpg
lswhome
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LV6
高级工程师
  • 2015-10-12 13:03:25
 
测试图来哒!


PFC_MOS_DS波形,只能大概看出来跟随输入波形。。


低压75%负载

低压半载

低压半载PF值。

低压半载

空载已经进入BR模式~

低压满载DS波形

低压满载DS波形
最高DS电压632V,700V的管子,应该还可以

这个空载OB2203的VCC电压

满载OB2203的VCC电压

满载PFC输出电压,设定在412V,实际输出在408~415之间,因为烧热了,输出电压会下降一点。

这是满载RCD波形,有个平台,似乎不太好。。

220V满载 输入功率输出功率以及PF值

240V满载 输入功率输出功率以及PF值

265V满载 输入功率输出功率以及PF值
这也是最高效率的时候(这都是冷机的效率,烧热之后效率会高一些,板端轻松超过94%)。

满载可以达到35.94(板端电压)*3.998A=143.68812W/154.3W=93.12%的效率。。。

低压165V满载效率=35.94(板端电压)*4=143.76W/159.5W=90.13%(忘记拍上图了)

然后LED恒流的效率是98%,综合下来,效率似乎也不怎么样~唉。。。


PWM调光,15位精度还是不错的,最暗可以调到这个程度,刚有一点发光,电流不到100uA。

0.1%亮度

一共4路输出,每一路30W输出,每一路都可以单独调整亮度,当然也可以一起调整亮度。

最大亮度~手放上面,已经明显感觉到光照到手上的热热的感觉了。。。






呃,之前本来设计的是采用433M的那个通信模块的,可实际测试发现那玩意受干扰太严重了,如果满载,遥控距离只有2米多(空载很牛逼,可以隔几层楼都一样可以遥控),这也太坑了,没办法又重新写程序,改成IR通信的了。。。

红外线解码调试,采用自编通信协议,曼彻特斯编码通信,通信速度1Kbps,载波38Khz,调制波形为等宽波形,占空比1/3(由三倍频定时器114khz产生),
调制波形宽度500us,遥控器一共发送5个字节的数据:
第一个字节是引导码:0x55    用以识别通信起始位,8ms
静默一会: 可避免噪声干扰,也用以区别通信起始位,5ms
第二个字节是地址码:0x00~0xff,用以识别多个接收设备,避免混淆,8ms
第三个字节是数据码:0x00~0xff,用以传送要控制的代码,其中高三位是通道代码0~15,0代表控制所有通道,1~4为对应的通道地址码,低5位是命令码,
0~31,用来控制具体的功能。。
第四个字节是校验码:校验码包含地址码和数据码的校验和数据 8ms
第五个字节也是校验码:和第四个字节相同,有的童鞋可能说已经有了校验码为啥还要再发一次,实际我发现只发一次,有可能前面的数据都是正确,而校验码却接收错误,从而导致数据无法被正确识别,再发一次,那么就用收到的2个校验码来校验数据的正确性,只要有一个正确校验,则认为数据已经正确接收,从而保证可靠通信。。。可提高通信成功率(事实上是非常有用)。8ms

然后相同的数据 再发送一次,避免上一次接收端没有正确接收。
那么通信一次需要的时间为:5个字节,每字节8ms+5ms的静默时间=5*8+5=45ms*2=90ms这是总的通信时间,比一般的遥控器速度要快一些。

接收端也很简单,根据发送端的编码相应的解码即可,唯一和普通的红外解码不同的是,我这个遥控器相同的代码发送了2次,
那么接收端也很有可能接收两次,那样会导致相同的命令被执行了两次,所以一个有效的办法就是接收端如果正确解码了数据,一边去执行命令,
另一边就立即阻塞接收线程,等待45ms,之后再开放接收线程,从而可以避免重复接收执行的问题,而且又保证冗余能力。。。嘿嘿!

遥控器 采用sfc15f2k60s2 lqfp44封装,支持掉电模式,每按一下按键,就会立即被唤醒,并且扫描按键、消抖、编码、发送、总共
耗时大约0.3s,之后会再次进入掉电模式,掉电模式耗电非常小,只有不到1uA,所以,2节CR2032的纽扣电池就可以妥妥的驱动了。

遥控器上的红外发射LED是从一个垃圾遥控器上拆下来的,我也不知道参数,可能这个LED太垃圾了,遥控距离很短,只有3米半,再
远就无法解码了,经过测试,并不是干扰导致的,唯一的解释就是发射头太垃圾,我驱动电流已经调整到20ma了,仍然没有任何改善。。。
唉,也许必须要更换发射头才能解决这个问题了。。。

下次更新整个电源的计算过程。。。








本帖最后由 lswhome 于 2015-10-12 14:03 编辑

世纪电源网-小王
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  • 2015-10-12 14:22:25
 
恭喜楼主作品出炉,楼主的个人实验室 还是很壮观的赞一个


lswhome
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  • 2015-10-12 15:58:53
 
哈哈哈,感谢称赞,这也是没办法的事,也没有人赞助个几百万,建个好点的实验室。。。靠我自己这点微薄的收入,弄这些东西已经很辛苦了~555555555555555
zyzoops
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高级工程师
  • 2015-10-12 14:25:31
 
安神,我来强势围观
lswhome
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高级工程师
  • 2015-10-14 18:33:59
 
感谢围观,今天更新计算过程PFC、以及反激的计算过程。
首先是PFC:
先设定输入输出参数:

交流输入最高电压:265V
交流输入最低电压:165V,(非全电压)
PFC输出电压:410V(反激采用的700V的管子,所以410V输出妥妥的,而且电压高点,电流会小点,可提高效率)
PFC最大输出电流:0.4A
PFC最大输出功率:164W
PFC最低的工作频率:40KHZ
预期的效率:90%
输出纹波电压:10VPP

磁芯:PQ2620
AE:119MM²
磁通:0.25T

那么,理论上整理后最高母线电压:374.7V
最低母线电压:233.4V

先计算电感量(OB6563手册给出的):



=((265*265)/(2*(164/0.9)*40*1000))*(1-(374/410))*1000000=422.9uh

匝数:


=(423uh/(0.25*119))*2*1.414*((164/0.9)/165)=44.4匝

零电流检测线圈相对于主线圈的匝比:
由于OB6563推荐的匝比在8-10之间,所以我们暂且把匝比选择为8

那么零电流检测线圈的匝数为:44.4/8=5.55匝

最大有效电流:


=2/√3*((164/0.9)/165)*√(1-1.2*(165/410)=0.9158A

查表得MOS的开通电阻为0.15欧姆
那么MOS消耗的功率=0.9158A*0.9158A*0.15=0.125803446W
实际消耗肯定会更大一些,因为还有开通损耗,关断损耗等等,可以在这个估计的范围内选取合适的散热片来散热。

输出电容:



(0.4/(2*3.1415926*50*10))*1000000=127.32uF
由于尺寸的原因,选了100uf 450V的电解,感觉小了,这个电容如果太小,
会严重影响PF值的提高,建议至少选择120uf的电解,尺寸允许最好选150uf的。

分压电阻:大一些,以降低无用的消耗,
基准电压为2.5V
所以选定Rup=1M欧姆
则Rdown=6K
理论稳压电压为:2.5/(6000/1000000)=416V
(实际稳压值取决于分压电阻的精度,多少会有点出入的)


取样电阻OB6563的CS引脚,内部基准电压是1.7V,so...:


=1.7/(2*√2*((164/0.9)/164)=0.54欧姆
实际取值应该小点,因为这样可降低损耗
实际取值为3个1206 1欧姆贴片并联,并联后阻值为0.33欧姆
那么取样电阻耗电=Irms²*Rcs=0.9158*0.9158*0.33=0.2767W,三个1206还是可以承受的


开始计算绕组参数:


PQ2620骨架槽宽:9.4mm
槽深:3.6MM
线圈Irms电流:0.9158A
每平方毫米过电流:5A计算


为了让骨架尽量绕满,因此选择
0.45MM漆包线*2股绕


实际绕制的时候,38匝正好绕满(这个实际匝数要根据实际情况来,并不是一定要严格按照计算的值的,但是电感量尽量要调整的和计算值接近)
零电流检测绕组也要重新计算,匝比8,那么
38/8=4.75匝,可选择5匝来绕制,采用0.45线梳绕密绕均可。。


有了实际零电流检测绕组匝数以及匝比,则可计算零电流检测电阻的值了:
手册上指出ZCD引脚最小电流为3ma(手册上估计是笔误,实际应为最大3MA),那么根据公式:

=(410*5)/(38*3)=17.98K
然而,实际上这个是极限值,实际取值应该大一些,留一些裕量
(410*5)/(38*1)=54K
大于54K即可,实际选择为62K,试验证明可以良好工作

乘法器阻值:OB6563的乘法器引脚电压低于3.5V的时候有良好的线性度
手册推荐的阻值为1.5M/10K的分压网络可保证点在2.5V左右,以保证良好的低谐波失真特性
【(10000/1500000)*1.414*265=2.498V】

至此PFC部分设计完毕
结果:磁芯PQ2620
感量:423uh(实际电感量为421uh)
NP:38(线径0.45*2)
NS:5(线径0.45*1)



本帖最后由 lswhome 于 2015-10-14 18:39 编辑

lswhome
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LV6
高级工程师
  • 2015-10-15 00:04:41
 
这次来反激的计算,不过我估计各位大神都已经精通了。。。
我也就是贴出来让各位来找找茬吧。。。

同PFC一样,首先要设定一些基本参数:

输入最低电压:165VAC(启动瞬间,由于PFC还没启动,所以这里要设置为最低的交流输入电压)
输入最高电压:420VDC(由于前级有PFC,所以这里设定为PFC的输出电压,并留有冗余量)

输出电压:36V
输出电流:4A
匝比:3

DC_IN_MIN=√2*165=233V
DC_IN_MAX=420V

反射电压:110V
QR最低工作频率:65KHZ
估计转换效率:90%

Dmax占空比=VOR/(VOR+DC_IN_MIN)=110/110+233=32.06%

那么工作周期T=1/65K=15.38us
开通时间Ton=T*Dmax=15.38*0.3206=4.92us
关闭时间Toff=T-Ton=15.38-4.92=10.46us

初级峰值电流Ipk=(2*Pout)/(效率n*DC_IN_MIN*Dmax)=(2*144)/(0.9*233*0.3206)=4.2838A
初级有效电流Irms=Ipk*√(Dmax/3)=4.2838*sqrt(0.3206/3)=1.4A

需要的初级电感量:

=(233*233*0.3206*0.3206*0.9)/(144*2*65000)=268.27uH


次级有效电流I_s_rms公式

=1.4*3*√((1-0.3206)/0.3206)=6.11A


变压器计算:
磁芯:PQ3220
AE=170mm²
AW=80.8mm²
△B=0.25T

那么初级匝数

=(268uh*4.2838)/(170*0.25)=27匝

次级匝数=Np/N=27/3=9匝

IC供电绕组匝数(16V即可,太高貌似不好控制电压):
Vout_VCC/(Vout/Ns)=16/(36/9)=4匝
还有一个给单片机供电的绕组,由于使用了AMS1117-5V
所以,输出电压最好比稳压电压5V高2V以上为好
因此 5+2=7V
7/(Vout/Ns)=7/4=1.75匝,考虑到空载进入"Burst Mode"模式后,副边的感应会弱很多,因此四舍五入后的2匝可能不太靠谱
这里选择3匝,并且采用多股线并绕,以增加电磁感应能力,以提高空载时的负载能力,这时实际输出电压应为12V。。。在AMS1117-5的工作电压范围内

CS电阻计算:
OB2203会补偿CS的电压基准点,从而保证不同的输入电压下,输出电流的尽量恒定,因此根据手册内的补偿参数去计算:
最大补偿电压:(0.35/0.6)*Dmax+0.45=0.637V
则电流取样阻值=最大补偿电压/Ipk=0.637/4.2838=0.1486欧姆
实际上取值可以小一些,可降低损耗,也可以避免因满载启动电流过大导致保护无法启动的现象
实际取值是0.13欧姆
这样实际的限流限制变更为:最大补偿电压/0.13欧姆=0.637/0.13=4.9A
实际消耗功率

=(0.637*sqrt(0.3206/3))²/0.13=0.3335W

可采用多个1206的贴片并联组成这个阻值

次级整流二极管选择:

最高反向电压=(Vin_dc_max/n)+Vout=410/3+36=172V
考虑到冗余量,则最少要选择耐压200V的肖特基
这里选择MBR20200 三只并联从而可降低二极管压降损耗。。。

VDEM消磁引脚分压计算:

查手册可知Idem取100uA比较合适
Vovp保护电压阀值为3.75V
输出电压不得超过39V,因为超过这个电压,LED恒流驱动可能要烧毁,因此
最多超出额定输出电压39V-36V=3V
超额倍数=39V/36V=1.083倍
由此可计算出Vdem引脚正常工作电压应为:Vovp/超额倍数=3.75/1.083=3.462V
有了这些参数,就可以计算分压电阻Rup以及Rdown的值了
Rdown=Vdem正常工作电压/正常工作电流=3.462V/100uA=34.6k
Rup=(Rdown *Ns_VCC(供电绕组匝数)*Vout)/(Vdem正常工作电压 *Ns)=(34.6*4*36)/(3.462*9)=159.9K
然而这只是理论值
实际上要根据变压器耦合情况(输出电压,以及谷底开通的情况)再做调整
本例实际选取Rdown=33K ,Rup=130K,实验证明可以良好工作。

至此计算完毕~
总结一下最重要的变压器参数:


磁芯:PQ3220
AE=170mm²
AW=80.8mm²
△B=0.25T

电感量:268uH,实际值为:264uH,漏感1.9uH
匝比:27:9:4:3(Np:Ns:Nvcc:Nmcu_vcc)
采用三明治绕法:
这个是PQ3220 6+6骨架PIN排列以及对应的绕组绕法


这个是每一层的具体绕法:


这回真的完事了~~~~

那个SN3360只需要按手里的典型电路即可,输出电感47uh,电流足够大即可,输出电流计算也简单的没法再简单了:Iout=0.1/Rcs。。。也就是说,要得到0.9A的输出,则0.1/0.9=0.11欧姆的电阻即可。完全没什么可计算的,在此也就不再赘述,
想了解的可以看SN3360的手册: SN3360_最新中文1.1.pdf (606.47 KB, 下载次数: 394)



本帖最后由 lswhome 于 2015-10-15 00:15 编辑

XIAOTU80
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  • 2015-10-15 08:14:42
 
excel表格没共享一下
gzhh001
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这是楼主自己的实验室?
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楼主,你测过温度吗?PQ3220的磁芯温度怎么样?
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变压器磁芯怎么取值?
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谢谢楼主经验分享!
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NB___





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软硬通吃的高手,真历害。
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前来学习
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楼主,这个调光频率能到多少?
lowvf
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  • 2016-10-27 09:16:41
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恩 我也做过一个这样的产品,MCU也是边学边做的,为的是我女儿刚出生,晚上方便!!!!后面采用DC-DC 加 MCU+2.4G无线模块!
输入:176-264V   输出:两路22W    电流:500MA     调光:0-100% 不闪烁, 调光频率:2.2K   调光等级:256级   支持一对一,一对多, 可调色温,从2700K-6400K  支持定时,支持多种情景模式
上个图:遥控也是自己画的 RF天线处理不好,遥控距离只有差不多10米  阻抗匹配不懂,所以高频RF是门学问

主控采用:STC15W408AS  带有三路8位PWM  基本满足调光要求
2.4G通讯采用:NRF24L01 芯片  单方通讯
上位机代码不超过1000 下位机差不多800 做的不好,但有兴趣的朋友可以一起讨论,代码就不上传了,写的不好,拿出来丢人!
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  • 2016-10-27 09:23:48
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这个NRF24L01 芯片不好焊接,有个小技巧,大家以后焊的时候,可以先将四边的脚位刮擦一下,引脚暴露一下,然后直接在PCB焊盘上加点锡膏,将芯片放上去,直接热风*一吹,就焊接上来!
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  • 2016-10-27 09:33:30
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因为遥控板采用的是两节电池,做好之后发现一个问题,如果遥控器2.4G模块如果一直处于接收信号状态,电池很快用完,将近一个月电池就失效了,后面想了一个办法,遥控上面当遥控20秒之内无按键触发的话,MCU和2.4G模块进入待机状态,这样一下来,到现在已经用了将近10个月了,还可以正常使用,而调光那边的NRF模块就不用管,因为他必须一直处于信号接收状态,但是那个供电是由电源供给,功耗不大,不必在意!
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  • 2016-10-31 12:48:50
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请教下,调光频率2.4K,你用什么什么方式驱动的?
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  • 2016-11-3 16:08:34
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不懂你说的驱动指的什么,如果是你需要一个2.4K的PWM 频率,用MCU就写程序就好,如果单片机不带硬件PWM你可以用中断来写
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  • 2016-11-3 16:35:37
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就是你的恒流部分,LED驱动,因为2.4K的调光频率很高,很多芯片搞不定的。
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  • 2016-11-4 08:34:56
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PWM DIM  IC-BP1808
PWM/F 100Hz-10KHz
或者采用MOS也行,看你自己要求了,MOS的话频率可以更高!MCU驱动MOS最好加一级放大!
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  • 2016-11-4 11:01:59
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规格书上是说0.1-1k,用mos的话,mos这块跟恒流这块怎么结合呢?频率高了,也许恒流这边电路就响应不了了。。
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  • 2016-11-4 15:41:15
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我又去官方去确认了一下,上面写的MAX:10K
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