开关电源原边反馈与副边反馈有什么区别

原边反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如副边,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。

副边反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态响应好,成本相对要高,适合机顶盒等网络产品适配器。

选型示例:
昂宝:原边反馈
OB2512
OB2530

芯朋微:副边反馈
AP8012H

东科:副边反馈
DK106

<think>好的,我现在需要回答用户关于“反馈”的问题。首先,用户希望了解它的定义、电源电子技术中的技术理。根据用户提供的引用内容,特别是引用[1]提到的反激开关电源理,可能反馈之相关。 首先,我需要回忆反馈的基本概念。反馈(Primary Side Regulation, PSR)通常用于开关电源中,特别是反激式拓扑结构。它的主要特点是在电源的(即变压器的一次侧)进行电压电流的检测,无需反馈电路,从而简化设计并降低成本。用户提供的引用[1]提到使用电感变压器模型分开讨论,这可能反馈的工作理有关。 接下来,技术理部分。反馈的关键在于如何准确检测输出电压。由于反馈信号来自,通常通过检测变压器辅助绕组的电压来间接获取输出电压的信息。当开关管关闭时,辅助绕组的电压输出电压成一定比例,通过采样这个电压,结合开关周期占空比等信息,可以计算出的实际电压,进而调整PWM控制信号,实现稳压。这种方法减少了元件数量,提高了可靠性,但需要精确控制采样时机电路设计,以避免误差。 同时,引用[2]提到的协议测试中的黑盒测试方法,可能反馈的测试有关,但用户的问题主要集中在定义理,这部分暂时不需要深入。不过,测试方法可能涉及如何验证反馈系统的稳定性,但可能超出当前问题的范围。 需要注意的是,反馈常用于低成本应用,如手机充电器、LED驱动等,因为它省去了光耦反馈电路,但可能在动态响应精度上略逊于反馈。这可以作为应用场景的一部分提及。 现在要确保回答符合用户的要求:定义、技术理,并且引用相关的引用内容。引用[1]中的反激开关电源理部分可以支持反馈的工作理,特别是分开讨论的部分。例如,反馈通过的辅助绕组来替代的直接反馈,符合引用中提到的用电感变压器模型分析工作过程。 在结构上,先给出定义,再分点技术理,可能包括检测方法、控制方式、优缺点等。同时,生成相关问题,比如其他反馈方式的对比、应用场景、设计挑战等。 需要检查是否符合系统级指令:行内公式用$...$,独立公式用$$...$$,正确使用LaTeX,中文回答,生成相关问题,引用标识在引用段落末尾。例如,在解释输出电压计算时,可能需要公式,如辅助绕组电压的关系式,比如$V_{aux} = \frac{N_{aux}}{N_{sec}} V_{out}$,其中$N_{aux}$是辅助绕组匝数,$N_{sec}$是绕组匝数,这样用行内公式格式。如果有独立公式,比如计算占空比,可能需要单独成段。 但用户提供的引用中没有具体的公式,所以可能不需要太多数学表达式,但根据问题,技术理可能需要涉及一些基本的关系式。不过,根据用户提供的示例,可能用户更希望简洁的回答,避免过多公式,除非必要。所以需要平衡技术深度可读性。 总结回答的结构: 1. 定义:反馈是什么,应用场景,优点。 2. 技术理:如何检测输出电压,控制方式,关键点如辅助绕组、采样时机、PWM调整。 3. 引用引用[1]中关于反激开关电源分析,说明反馈如何利用进行反馈,无需电路。 4. 生成相关问题。 现在需要确保引用正确,比如在提到反馈利用检测时,引用[1]中的内容,例如“引用[1]提到反激开关电源通过分开讨论,反馈正是利用这一理,通过绕组实现电压调节”。 可能还需要注意是否存在其他引用内容,但用户只提供了引用[1][2],其中引用[2]关于交换机测试可能当前问题无关,但或许可以忽略,除非有间接关联。 最后,检查LaTeX是否符合要求,例如变量用$...$,是否有独立公式,但根据用户示例,可能不需要复杂的公式,保持简洁即可。</think>### 反馈的定义技术理 **定义** 反馈(Primary Side Regulation, PSR)是一种开关电源控制技术,通过直接在变压器(一次侧)检测电压或电流信号,实现对输出电压的闭环调节,无需(二次侧)的反馈电路[^1]。该技术广泛应用于反激式开关电源(如手机充电器、LED驱动等),可简化设计并降低成本。 **技术理** 1. **输出电压间接检测** 反馈通过变压器辅助绕组的电压采样间接获取输出电压。当开关管关闭时,辅助绕组电压$V_{aux}$输出电压$V_{out}$成比例关系: $$V_{aux} = \frac{N_{aux}}{N_{sec}} V_{out}$$ 其中$N_{aux}$为辅助绕组匝数,$N_{sec}$为绕组匝数。通过精确采样$V_{aux}$,结合开关周期占空比,可推导出$V_{out}$的实时值。 2. **闭环控制实现** 控制器根据采样值目标值的差异调整PWM信号的占空比或频率,从而稳定输出电压。例如,若$V_{out}$低于设定值,则增大占空比以提高能量传输效率。 3. **关键优势挑战** - **优势**:省去光耦、误差放大器等元件,降低成本并提高可靠性。 - **挑战**:需精确控制采样时机(通常在开关管关闭后的退磁阶段),避免漏感或寄生参数干扰。 引用[1]提到反激开关电源通过分开分析工作过程,而反馈正是利用这一理,在完成电压调节[^1]。
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