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TOP249设计的19V电源

TOP249芯片内部集成了欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能。同时,芯片的频率调制技术在全频模式高负载状态下可降低EMI,迟滞过热关断功能确保热故障保护。完全集成的缓启动电路降低了器件的应力及输出电压过冲,外部电路实现精确的流限编程。

利用TOP249设计的电源,交流输入电压范围是85V~265V,额定输出功率54W,输出电压19V,电流3A,电源效率可到84%,空载功耗比较低。

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svs101
LV.8
2
2021-07-01 16:20

输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动输入过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力。

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svs101
LV.8
3
2021-07-01 16:20

132 kHz频率调制降低变压器及电源的尺寸,热迟滞值较大,防止电路板过热。

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svs101
LV.8
4
2021-07-01 16:20

集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。

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fengxbj
LV.8
5
2021-07-01 16:46

芯片的频率选择(132 kHz/66 kHz),可以通过管脚实现不同的设置,比较方便。

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fengxbj
LV.8
6
2021-07-01 16:46

使用P/G封装时输出功率在34 W以下都无需散热器,适合中大功率的设计方案。

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gxg1122
LV.10
7
2021-07-01 18:02
@svs101
集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。

芯片具有软启动、132 kHz开关频率、可降低EMI的频率调制、更宽的DCMAX、迟滞热关断等功能。

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gxg1122
LV.10
8
2021-07-01 18:03
@svs101
集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。

TOP249更宽的占空比实现更高的输出功率,同时可以使用更小尺寸的输入滤波电容。

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2021-07-01 18:06
@svs101
集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。

芯片的在Y/R/F封装具有独立的输入线电压检测及流限编程引脚,不同封装下输出功率有差异。

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2021-07-01 18:48

输出功率比较大,PI的这个系列用起来比较皮实,好用,输出功率等级较大。

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k6666
LV.9
11
2021-07-02 16:59
@svs101
输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动输入过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力。

主控芯片的集成功能强大。电路设计就简化了,辅助保护都集成。

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k6666
LV.9
12
2021-07-02 17:00
@svs101
132kHz频率调制降低变压器及电源的尺寸,热迟滞值较大,防止电路板过热。

变压器的尺寸缩小利于产品的体积小型化处理,同时成本也低。

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k6666
LV.9
13
2021-07-02 17:00
@gxg1122
TOP249更宽的占空比实现更高的输出功率,同时可以使用更小尺寸的输入滤波电容。

看电源的输出功率 了,功率大要求纹波小,电容尺寸是比较大。

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k6666
LV.9
14
2021-07-02 17:01
@尘埃中的一粒沙
芯片的在Y/R/F封装具有独立的输入线电压检测及流限编程引脚,不同封装下输出功率有差异。

P/G封装下电源可以不需要散热片的情况下,输出功率可达35W。

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gxg1122
LV.10
15
2021-07-14 18:41
@k6666
看电源的输出功率了,功率大要求纹波小,电容尺寸是比较大。

电源的输出功率大,待机功耗会比较大点,这个系列的适合中大功率的开发

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tmpeger
LV.10
16
2023-05-14 11:49
@fengxbj
芯片的频率选择(132kHz/66kHz),可以通过管脚实现不同的设置,比较方便。

在次级侧无需电压或电流反馈电路即可实现具有近似输出的电源输出

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opingss88
LV.10
17
2023-10-09 21:07
@gxg1122
电源的输出功率大,待机功耗会比较大点,这个系列的适合中大功率的开发

模拟握手协议确保次级侧能够在初级侧开始再次开关时接管控制权

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tmpeger
LV.10
18
2023-12-14 21:53

尖峰的产生,原因无非是寄生参数或分布参数,电感或者电容

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trllgh
LV.9
19
2023-12-15 12:55
@tmpeger
尖峰的产生,原因无非是寄生参数或分布参数,电感或者电容

电感来自于负载电感和走线的寄生电感,它主要造成了MOS管关断时的电压尖峰。

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opingss88
LV.10
20
2024-02-18 22:44

状态调节器监测使能的开关序列以确定负载情况, 并以非连续方式相应地调节流限

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2024-03-19 13:23
@fengxbj
使用P/G封装时输出功率在34W以下都无需散热器,适合中大功率的设计方案。

注意散热能力必须足以使TOPSwitch的温度在满载、低压和最高环境温度条件下的温度升。

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xxbw6868
LV.9
22
2024-11-04 16:57
@大海的儿子
注意散热能力必须足以使TOPSwitch的温度在满载、低压和最高环境温度条件下的温度升。

增大变压器的等效漏感,在功率级的设计中,必须考虑其影响。

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spowergg
LV.10
23
2024-11-09 18:39
@xxbw6868
增大变压器的等效漏感,在功率级的设计中,必须考虑其影响。

漏感的原因会导致初次级线圈的磁通无法完全抵消,时间长了会导致磁芯磁化。

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xxbw6868
LV.9
24
2024-12-02 11:24
@spowergg
漏感的原因会导致初次级线圈的磁通无法完全抵消,时间长了会导致磁芯磁化。

所以大功率的正激是需要加一点气隙好让变压器直流成分都到气隙里。

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2024-12-09 08:54
@xxbw6868
所以大功率的正激是需要加一点气隙好让变压器直流成分都到气隙里。

气隙太大可使漏感变大,磁滞损耗增加,铁损、铜损增大,影响电源的整机性能。

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旻旻旻
LV.7
26
2024-12-10 23:17

缓启动电源在启动时能够避免瞬间电压和电流的剧烈波动,减少了因电压不稳引起的设备故障和停机时间

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飞翔2004
LV.10
27
2024-12-11 13:11
@大海的儿子
气隙太大可使漏感变大,磁滞损耗增加,铁损、铜损增大,影响电源的整机性能。

气隙太小有可能使变压器磁芯饱和,导致电源损坏。

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