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用TNY276设计的5.4w家电适配器

     TinySwitch-III系列采用开关的控制方案,可以提供相对灵活的设计方案,具有成本低,功率扩展能力强。4个源极脚在8脚封装的一侧,可以简化散热用的PCB铜箔来布板。电源的输入电压为85-265 VAC,输出电压为9 V/0.6A,采用反激式拓扑结构,集成度高,具有自适应导通时间扩展,频率抖动等特点,和其它集成器件相比,外围器件少,电路简单、可靠,成本低。 设计中如变压器线圈的绕组、磁芯气隙、隔离带等都会对实际输出电压及产品的EMI产生一定的影响。电源可以供小功率的LED照明或者一些家用设备供电使用。

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2021-10-13 14:36

芯片在LED照明应用时,可否具有调光方案,调压或者调流那个更为简单方便呢

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3
不可说
LV.5
4
2021-10-14 21:07

PI的这种方案是直接购买,还是能在PI的DEMO板子基础上二次开发,根据需要修改呢?

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dbg_ux
LV.9
5
2021-10-16 10:58
@henchsuen1984
芯片在LED照明应用时,可否具有调光方案,调压或者调流那个更为简单方便呢

TNY276内置725V 高压MOS,外围电路简单,BOM成本低。

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kckcll
LV.9
6
2021-10-16 11:06

用BP脚的电容值来确定TNY276芯片的限流点,不同的电容具有不同的限流点。

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cb_mmb
LV.8
7
2021-10-16 11:09
@dbg_ux
TNY276内置725V高压MOS,外围电路简单,BOM成本低。

由于其开关频率提高到132kHz,变压器的体积可以选比较小型化的。

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lx25hb
LV.8
8
2021-10-16 12:34

电路可以使用PI的PI Expert 软件设计的,这款软件用起来还是挺不错的,节省开发周期。

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uf_1269
LV.8
9
2021-10-16 12:39
@kckcll
用BP脚的电容值来确定TNY276芯片的限流点,不同的电容具有不同的限流点。

对于TNY275-280,使用数值为1 μF的电容会将电流限流值降低到相邻更小型号的标准电流限流值。

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2021-10-17 09:22
@lx25hb
电路可以使用PI的PIExpert软件设计的,这款软件用起来还是挺不错的,节省开发周期。

可以根据PI Expert 软件提供的,选择你所需要的拓扑结构、产品系列、封装、频率、反馈类型。

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trllgh
LV.9
11
2021-10-17 09:26
@uf_1269
对于TNY275-280,使用数值为1μF的电容会将电流限流值降低到相邻更小型号的标准电流限流值。

使用数值为10 μF的电容会将电流限流值增加到相邻更大型号的标准电流限流值。

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谢厚林
LV.12
12
2021-10-18 06:41
@henchsuen1984
芯片在LED照明应用时,可否具有调光方案,调压或者调流那个更为简单方便呢

没有这些功能,做简单电源的,如果需要调光调色可以找晶丰明源的LED驱动

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dianre888
LV.6
13
2021-10-19 17:12
@cb_mmb
由于其开关频率提高到132kHz,变压器的体积可以选比较小型化的。

TinySwitch-III集成了700 V功率MOSFET,振荡器,高压开关电流源,限流(用户可选)和热关断电路。

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beakline
LV.6
14
2021-10-19 17:16
@trllgh
使用数值为10μF的电容会将电流限流值增加到相邻更大型号的标准电流限流值。

相邻型号之间的电流限流值相互兼容。方便电源设计。

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spowergg
LV.10
15
2021-10-19 17:22
@大海的儿子
可以根据PIExpert软件提供的,选择你所需要的拓扑结构、产品系列、封装、频率、反馈类型。

PI Expert 软件设计电源很方便的,大大缩短电源的设计时间,但是还是需要根据自己的经验做适当的修改。

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xxbw6868
LV.9
16
2021-10-20 17:28
@dianre888
TinySwitch-III集成了700V功率MOSFET,振荡器,高压开关电流源,限流(用户可选)和热关断电路。

TinySwitch-III下的铺铜区域,不但作为单点接地,还可作为散热片使用。

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谢厚林
LV.12
17
2021-10-21 22:37
@xxbw6868
TinySwitch-III下的铺铜区域,不但作为单点接地,还可作为散热片使用。

准确的说在MOS的S脚铺铜

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svs101
LV.8
18
2021-10-23 10:34

TNY276芯片可以高效利用MOSFET及磁芯材料的功率输出能力。

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2021-11-08 16:08
@不可说
PI的这种方案是直接购买,还是能在PI的DEMO板子基础上二次开发,根据需要修改呢?

BP引脚是Tny276的内部供电电压节点,当MOS场效应管导通时,TinySwitch释放出存储在旁路电容上的能量。

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2021-11-08 16:08
@奋斗的青春
BP引脚是Tny276的内部供电电压节点,当MOS场效应管导通时,TinySwitch释放出存储在旁路电容上的能量。

一旦BYPASS引脚电压低于5.1V,只有回升到5.8V才使能(打开)功率MOS场效应管。

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spowergg
LV.10
21
2022-01-13 20:25
@谢厚林
没有这些功能,做简单电源的,如果需要调光调色可以找晶丰明源的LED驱动

调光调色的LED驱动电源,PI的LYTSWITCH也适合啊,其中LYTSWITCH-6还是适合用来设计dail调光和PWM调光。

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黑夜公爵
LV.10
22
2022-08-12 22:18
@不可说
PI的这种方案是直接购买,还是能在PI的DEMO板子基础上二次开发,根据需要修改呢?

在标称电压输入时,输出达到 50%~60%变压器从断续,过渡到连续状态比较合适

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黑夜公爵
LV.10
23
2022-08-12 22:19
@cb_mmb
由于其开关频率提高到132kHz,变压器的体积可以选比较小型化的。

多路输出电源,要做到很好的交叉调整率是相当考验变压器设计功底的

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黑夜公爵
LV.10
24
2022-08-12 22:20
@trllgh
使用数值为10μF的电容会将电流限流值增加到相邻更大型号的标准电流限流值。

如果变压器设计不合理,漏感大的话,开关管管断时,漏感电压较大,振荡时间较长,导致 MOS电压应力比较大

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黑夜公爵
LV.10
25
2022-08-12 22:25
@beakline
相邻型号之间的电流限流值相互兼容。方便电源设计。

BJT 输入电阻小,消耗电流大,FET 输入电阻很大,几乎不消耗电流

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黑夜公爵
LV.10
26
2022-08-12 22:26
@svs101
TNY276芯片可以高效利用MOSFET及磁芯材料的功率输出能力。

通过降低模块电源的开关频率来降低驱动损耗,从而进一步提高轻负载条件下的效率

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opingss88
LV.10
27
2022-08-12 22:27
@henchsuen1984
芯片在LED照明应用时,可否具有调光方案,调压或者调流那个更为简单方便呢

通过开关频率去优化开通损耗、关断损耗和驱动损耗,但是高频化却会引起严重的 EMI 问题

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opingss88
LV.10
28
2022-08-12 22:32
@dbg_ux
TNY276内置725V高压MOS,外围电路简单,BOM成本低。

场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,尤其用场效管做开关电源的功率驱动

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opingss88
LV.10
29
2022-08-12 22:33
@lx25hb
电路可以使用PI的PIExpert软件设计的,这款软件用起来还是挺不错的,节省开发周期。

压敏电阻的原理就是随着端电压升高,压敏电阻阻值降低,端电压超过钳位电压后阻值急剧降低

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opingss88
LV.10
30
2022-08-12 22:35
@dianre888
TinySwitch-III集成了700V功率MOSFET,振荡器,高压开关电流源,限流(用户可选)和热关断电路。

有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好

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opingss88
LV.10
31
2022-08-12 22:36
@svs101
TNY276芯片可以高效利用MOSFET及磁芯材料的功率输出能力。

开关电源的驱动频率越高,导通损耗、关断损耗和驱动损耗会相应增大

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