[첨단 헬로티] Part 1에서는 PSR(Primary Side Regulated) CC(Constant Current, 정전류) 플라이백(Flyback) 컨버터를 이론적으로 분석하고, 이를 실험결과를 비교해 유효한 모델을 찾아낸다. 이 모델은 LED 드라이버 애플리케이션에서 최악 조건 회로 해석(Worst Case Circuit Analysis, WCCA)을 이용해 최종 구현한다. Part 2에서는 컨버터의 최악 조건의 출력전류 제한(Worst Case Output Current Limit)을 Monte Carlo Analysis를 통해 평가할 예정이다. 최악 조건 회로 해석(Worst Case Circuit Analysis, WCCA) WCCA는 주어진 회로 설계에 대한 리스크와 마진 평가를 가능하게 한다. 실제로 전자 회로는 특정 부품들과 매개 변수 값들을 사용해 설계된다. 그러나 부품들은 완벽하지 않다. 이들의 실제 값들과 매개 변수들은 제작 허용 오차들과 시간, 환경의 영향으로 인해 달라진다. 일반적으로 WCCA분석 수행 시 부품들에 대한 초기 허용 오차, 작동 온도, 동작시간 등 의 영향들이 고려된다. 또한 우주 응용분야에서는 부품 값에 방사선의
1차 측 제어(Primary-Side-Regulated, PSR) 플라이백 컨버터는 LED 드라이브 시장과 여행용 어댑터의 휴대 전자 시장에서 널리 사용되는 일반적인 컨버터이다. 1차 측 제어는 컨버터의 1차 측으로부터 파형을 관찰하여 플라이백의 출력 전류 또는 출력 전압을 조절하는 것으로 이루어진다. 따라서 이 기술은 옵토커플러, TL431 또는 출력 전압을 감지하는 연산 증폭기를 제거하여 전원 공급 장치의 부품자재를 줄이는 데 도움이 된다. 게다가 PSR은 출력 전류를 감지하는데 필요한 센싱 저항 회로부를 절약할 수 있다. 일반적으로 PSR에서 출력 전압 정보는 보조 권선을 통해 획득될 수 있다는 것이 잘 알려져 있다. 또한 출력 전류는 1차 측 모스펫(MOSFET) 전류 감지를 통해 추정될 수 있다. 그러나 이 기법으로 제어 매개변수에 대해 어느 정도의 정밀도를 기대할 수 있는가? LED 드라이버 제조업체들은 일반적으로 주어진 입력 전압에서 +/- 5 %를 목표로 삼는다. 본 논문은 최악 조건 회로 해석(Worst-Case Circuit Analysis, WCCA) 기법들을 사용하여 플라이백 출력 전류의 정확도 추정과 +/- 5 % 목표에 대한 획득 결