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65W快充电路工作原理

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发表于 2026-4-12 19:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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该电路是一款65W快充电源的典型方案,采用高频准谐振反激拓扑,配合同步整流和精密稳压反馈,实现高效率和高功率密度。

电路如图所示

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从输入端开始,交流电首先经过两级共模电感LF1、LF2和X电容CX组成的EMI滤波网络,有效抑制差模与共模干扰。

随后两个整流桥BD1与BD2并联使用,用以分摊电流、降低温升并减小导通损耗。整流后的脉动直流再经过EC2、EC4、EC8、LF3、EC1、EC3等多颗电解电容和电感构成的π型滤波网络,平滑成约300V的直流高压母线,为主功率变换电路提供能量。


主功率变换的核心是反激变压器和开关管Q1(场效应管),其导通与关断由电源芯片NCP1342控制。

该芯片具备高压启动(HV)、准谐振谷底导通、频率折返等先进功能,可显著降低开关损耗。上电初期,300V母线电压通过D1、D2及电阻R71206为NCP1342的高压启动端(HV)供电,使芯片获得初始工作电压并开始输出PWM信号驱动Q1。

为防止Q1关断时变压器漏感产生的尖峰电压损坏开关管,电路中设置了由D3、R1、R2、R4、C1构成的RCD尖峰吸收网络,将尖峰能量耗散在电阻上。

变压器次级采用同步整流技术提升效率:同步整流管Q2由专用驱动芯片JW7726B控制,该芯片检测次级绕组电压,在合适时机导通Q2以替代传统肖特基二极管,大幅降低导通损耗。

输出电压的稳定依赖于闭环反馈:输出电压经R28、R27分压取样后送入TL431(U3),TL431与光耦U4A、U4B组成隔离反馈网络,将误差信号耦合至NCP1342的反馈端(FB),芯片据此调整占空比实现稳压。

芯片正常工作后的供电则由辅助绕组提供:辅助绕组电压经D4、C15整流滤波后,再经由Q4、ZD4、R29构成的电子稳压电路(串联稳压结构)输出稳定电压,确保芯片在宽负载范围内可靠工作。

整体而言,该电路通过准谐振反激与同步整流相结合,实现了65W快充所需的高效率、低发热与小型化。

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发表于 2026-5-29 09:24:23 | 显示全部楼层
学习了,好文章
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