Desmagnetização
Quando o aparelho é ligado o relé de desmagnetização1515 é
imediatamente ativado com a condução do transistor 7580.
Devido contante de tempo RC de R3580 e C2580, isto durará por
3 ou 4 segundos antes que o transistor 7580 sejá cortado.
9.6.2 Funcionamento Básico do IC
Para uma compreensão clara do comportamento Quasiresso-
nante, é possível explicá-lo por um diagrama de circuito simpli-
cado (veja gura abaixo). Neste diagrama de circuito, o lado
secundário é transferido ao lado primário e o transformador é tro-
cado por uma indutância L_p. C_d é a capacitância total, incluindo
o capacitor ressonante C_r, capacitor de saída parasitária C_oss
do MOSFET e a capacitância do enrolamento C_w do transforma-
dor. A relação de espiras do transformador é representada por n
(N_p/N_s).
No modo Quasi-ressonante cada período pode ser dividido em
quatro intervalos de tempo diferentes, na ordem cronológica:
• Intervalo 1: t0 < t < t1 golpe primário. No começo do primeiro
intervalo, o MOSFET é ligado ‘on’ e a energia é armazenada na
indutância primária (magnetização). No m, o MOSFET é
desligado ‘off’ e o segundo intervalo começa.
• Intervalo 2: t1 < t < t2 tempo de comutação. No segundo inter
valo, o dreno de tensão vai subir de quase zero a V_in+n*(V_out
+V_f). V_f é a queda de tensão direta sobre o diodo que será
omitida das equações de agora em diante.
A corrente mudará sua derivação positiva, correspondente a
V_in/L_p, para a derivação negativa, correspondendo a -
n*(V_out /L_p).
• Intervalo 3: t2 < t < t3 golpe secundário. No terceiro inter-
valo, a energia armazenada é transferida à saída, assim o
diodo começa conduzir e a corrente indutiva Il vai cair. Em
outras palavras, o transformador é desmagnetizado. Quando a
corrente indutiva torna-se zero, o próximo intervalo começa.
• Intervalo 4: t3 < t < t00 tempo de ressonância. No quarto
intervalo, a energia armazenada no capacitor de dreno CD vai
começar a ressonar com a indutância L_p. As formas de onda
da tensão e da corrente são senoidais. A tensão de dreno vai
cair de V_in+(n*V_out) to V_in-(n*V_out).
Comportamento da Frequência
A frequência no modo QR é determinada pelo estágio de potência
e não é inuenciado pelo controlador ( parâmetros importantes
são L_p e C_d). A frequência varia com a tensão de entrada V_in
e com a potência de saída P_outT. Se potência requerida de saída
aumenta, mais energia deve ser armazenada no transformador.
Isto leva à tempo de magnetização mais longo t_prim e o tempo
de desmagnetização t_sec diminuirá a frequência. Veja as caracte-
rísticas de frequência versus potência de saída. A característica de
frequência não está unicamente ligada à potência de saída, mas
também é dependente da tensão de entrada. quanto mais alta a
tensão de entrada, menor o t_prim, então maior será a frequência.
O Ponto P1 é a mínima frequência fMIN que ocorre na mínima
tensão de entrada de especicado e máxima saída potência
requerida pela aplicação. Certamente a frequência mínima deve
ser escolhida acima do limite audível (>20 kHz).
Sequência de Inicialização
Quando a tensão AC reticada V_in (via derivação central conec-
tada ao pino 8) alcança o nível de operação dependente da fonte
(Mlevel: entre 60 e 100 V), o ‘chaveamento Mlevel’ interno estará
aberto e a fonte de corrente de inicialização está habilitada a
carregar o capacitor C2521 no pino VCC com mostrado abaixo.
O chaveamento ‘soft start’ é fechado quando o V_cc alcançar o
nível de 7 V e o capacitor ‘soft start’ CSS (C2522, entre o pino 5 e
o resistor R3526), estiver carregado com 0.5 V.
Uma vez que o capacitor de V_cc estiver carregado com a tensão
de inicialização V-start (11 V), o IC começa a acionar o MOSFET.
Ambas as fontes de corrente interna são desligadas após alcançar
esta tensão de inicialização. O resistor R_ss (3524) descarregará
o capacitor ‘soft start’, de forma que o pico de corrente caia deva-
gar. isto é feito para prevenir ‘vibração do transformador’.
Durante a inicialização, o capacitor V_cc estará descarregado
até o momento que o enrolamento primário auxiliar assuma esta
tensão.