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BP84145恒流输出12W自供电PSR反激开关电源工作原理特点分享

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发表于 2026-5-22 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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该开关电源围绕BP84145/LPK8727构建,属于典型的小功率原边反馈反激变换器。其核心设计理念是“能集成的都集成,能省掉的都省掉”。

在 5W~15W 小功率电源领域,充电器、适配器、辅助电源等产品中以应对低成本、小体积、高可靠性的需求。

传统方案需要光耦、TL431、启动电阻、CS采样电阻等大量外围元件,BOM成本高、PCB面积大、生产工序复杂。而在本电路中大都精简,如图示

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接下来对芯片功能、电路结构及工作原理进行分析:

一、芯片核心功能:极简集成的“片上电源系统”

BP84145/LPK8727作为控制核心,内部集成了高压启动、自供电、800V耐压BJT功率管、镜像电流采样及CV/CC控制等完整功能。它采用DCM控制方式,通过FB引脚检测辅助绕组的去磁来实现开关管的谷底开通,有效减小开关损耗与EMI干扰。同时,芯片采用镜像电流采样技术省去了传统的CS采样电阻,并利用源极开关结构实现VCC自供电,无需辅助绕组供电,极大简化了外围电路。

二、 电路结构解析

该电路结构紧凑,主要模块功能如下:

①输入整流与滤波:
BD1整流桥与C1(直流300V滤波电容)将交流电转化为平滑的直流高压。

②启动与供电:
芯片内部集成了高压启动电流源,上电后直接从高压直流母线(+300V)取电为芯片VCC脚外接电容C4充电,无需外部启动电阻。

启动后,芯片通过源极开关BJT的特殊结构实现自供电,辅助绕组L在此仅用于输出采样,不参与芯片供电。


④吸收回路:
由C2、R3、D1组成的RCD吸收电路连接在变压器原边两端,主要用于抑制因变压器漏感产生的尖峰电压,防止内部BJT被击穿。

⑤输出整流:
次级绕组经D2整流、C3滤波后输出直流。

⑥反馈采样:
R1、R2构成分压网络,从辅助绕组L采样输出电压反射波形,送入芯片FB引脚,从而取代了传统的光耦和TL431。

三、工作原理

芯片控制内部BJT导通时,能量储存在变压器原边,次级整流管D2截止,输出由C3供电;BJT关断时,次级绕组电压反向,D2导通,储存的能量向负载释放并为C3充电。

由于变压器存在漏感,关断瞬间产生的尖峰电压被RCD吸收回路有效钳位吸收。

FB引脚实时检测辅助绕组L的电压去磁波形,以此判断输出电压状态,通过内部误差放大器实现恒压恒流(CV/CC)精准控制。

当去磁结束后,变压器电感与寄生电容发生谐振,芯片通过谷底检测电路在电压波形的波谷处再次开通BJT,从而显著降低开关损耗,实现准谐振(QR)模式运行。

综合来看,BP84145/LPK8727方案以其高度集成化的设计,特别适用于5W~15W的充电器、适配器等低成本高效率应用场景。


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入门维修师

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发表于 2026-5-22 11:23:17 | 显示全部楼层
常见开关电源电路
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