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用TOP267VG设计的输出26.5W功率的电源

      针对采用TOPSwitch系列产品的电源设计,PI公司推出了PI Expert辅助设计软件。只要输入电源设计要求,该软件会快速、准确地给出设计结果,包括推荐采用的TOPSwitch系列产品、变压器磁芯及变压器初、次级绕组参数等,缩短电源的开发时间。 

    电路采用TOP267Vg芯片,输入90-265Vac,两路输出,分别为5V/500ma和12V/2000ma,效率在85%以上,设计开关电源的核心就是变压器设计,为使初、次级绕组耦合好,漏感小,应采用"初包次"的绕法。另外,因为5V、12V绕组共地,故在绕制12V绕组时可采用堆叠式绕法,即将5V绕组作为12V绕组的一部分,这样可加强磁耦合,改善12V电压轻载时的稳压性能,减少需要的骨架引脚,降低制造成本。对于不共地的其他绕组只能采用分离式绕法,其优点是可灵活排列。为了减小漏感引起的能量损失,应将输出电流较大的绕组靠近里层初级绕组。

下图为不同输入电压不同负载时的效率。

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tabing_dt
LV.10
2
2022-03-08 18:09

这个电源的功率都不大,所以选用V封装就够了,可将热传导至PCB和散热片。

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2022-03-08 18:10

TOPSwitch-JX具有更严格的流限容差、更高的开关频率和特有的软启动特性,这些都有助于减小变压器尺寸。

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2022-03-08 18:11
@tabing_dt
这个电源的功率都不大,所以选用V封装就够了,可将热传导至PCB和散热片。

可加装一个散热片,提供相当于TO-220封装的热阻抗,这样可以增大电源的输出功率。

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tabing_dt
LV.10
5
2022-03-08 18:14

设计时需要考虑变压器的磁芯材料选择,磁芯与线圈的结构,绕制工艺等。

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ehi763
LV.6
6
2022-03-09 16:59
@tabing_dt
设计时需要考虑变压器的磁芯材料选择,磁芯与线圈的结构,绕制工艺等。

开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。

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tabing_dt
LV.10
7
2022-03-09 17:55
@ehi763
开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。

因为2路输出的平均功率较小,为使其电压一致性,也就是轻载稳压性能较好,应将2组绕组并绕。

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tabing_dt
LV.10
8
2022-03-09 17:55
@眼睛里的海
TOPSwitch-JX具有更严格的流限容差、更高的开关频率和特有的软启动特性,这些都有助于减小变压器尺寸。

TOP267VG最大输出功率为44W,且有过温、过流及输入过、欠压等保护功能,能灵活适应许多电源的设计.

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2022-03-09 17:59
@tabing_dt
TOP267VG最大输出功率为44W,且有过温、过流及输入过、欠压等保护功能,能灵活适应许多电源的设计.

TOPSwitch-JX外围电路简单,成本低廉,芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右。

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trllgh
LV.9
10
2022-03-10 16:50
@眼睛里的海
TOPSwitch-JX外围电路简单,成本低廉,芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右。

EcoSmart技术令使用TOPSwitch-JX产品系列设计的电源,其空载功耗小于100 mW,待机功耗小。

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tabing_dt
LV.10
11
2022-03-11 16:38
@trllgh
EcoSmart技术令使用TOPSwitch-JX产品系列设计的电源,其空载功耗小于100mW,待机功耗小。

同时采用多模式工作并在整个输入电压及负载范围内保持恒定的效率,平均效率高。

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tabing_dt
LV.10
12
2022-03-11 16:39
@眼睛里的海
可加装一个散热片,提供相当于TO-220封装的热阻抗,这样可以增大电源的输出功率。

尽可能加大散热面积,若为双面板或多层板,应在各层、面间加适当金属化过孔以降低热阻,利于散热。

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2022-03-11 16:45
@tabing_dt
因为2路输出的平均功率较小,为使其电压一致性,也就是轻载稳压性能较好,应将2组绕组并绕。

若不够绕满一层,可采用多根并绕的方式使其绕满一层,这样虽然成本有所提高,但可有效地提高电压一致性。

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2022-03-11 16:45
@tabing_dt
同时采用多模式工作并在整个输入电压及负载范围内保持恒定的效率,平均效率高。

负载比较轻时降低工作频率来降低功耗,频率调制也降低了高负载时全频模式下的EMI。

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小燕纸
LV.5
15
2022-03-26 20:45

为了减小漏感引起的能量损失,应将输出电流较大的绕组靠近里层初级绕组

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小燕纸
LV.5
16
2022-04-28 09:59

为了减小漏感引起的能量损失需将输出电流较大的绕组靠近里层初级绕组

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ehi763
LV.6
17
2022-06-03 23:16
@眼睛里的海
若不够绕满一层,可采用多根并绕的方式使其绕满一层,这样虽然成本有所提高,但可有效地提高电压一致性。

在设计PCB时应注意电源及变压器的初、次级在空间上保持适当距离,避免相互干扰

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ehi763
LV.6
18
2022-06-03 23:21
@小燕纸
为了减小漏感引起的能量损失,应将输出电流较大的绕组靠近里层初级绕组

初级绕组和次级绕组不能完全耦合,就会存在漏感,漏感的存在们可以与电路中的电容或者变压器绕组之间的分布电容构成振荡回路。

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ehi763
LV.6
19
2022-07-02 21:15
@tabing_dt
设计时需要考虑变压器的磁芯材料选择,磁芯与线圈的结构,绕制工艺等。

通过改善变压器的加工工艺来减小漏感和线圈本身的分布电容提高开关电源的可靠性。

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spowergg
LV.10
20
2022-07-02 21:15
@ehi763
通过改善变压器的加工工艺来减小漏感和线圈本身的分布电容提高开关电源的可靠性。

尽可能减小绕组间的绝缘厚度但必须保证变压器本身有足够绝缘强度。

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xxbw6868
LV.9
21
2022-10-13 20:53
@ehi763
开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。

一般根据开关电源电路设计的要求提出漏感和分布电容限定值,在变压器的线圈结构设计中实现。

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opingss88
LV.10
22
2022-11-12 22:54
@tabing_dt
TOP267VG最大输出功率为44W,且有过温、过流及输入过、欠压等保护功能,能灵活适应许多电源的设计.

对于大多数的应用,一般要求频率补偿要具有两个零点及两个极点以得到足够的相位裕量

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tmpeger
LV.10
23
2022-11-20 22:44
@tabing_dt
因为2路输出的平均功率较小,为使其电压一致性,也就是轻载稳压性能较好,应将2组绕组并绕。

在整流桥导通的选通脉冲期间,峰值检波器测量最大信号的幅值

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spowergg
LV.10
24
2023-02-19 20:11
@ehi763
开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。

为了减小高频变压器的漏感,应该在整个骨架内分层交错均匀地绕制线圈。

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ehi763
LV.6
25
2023-02-19 20:22
@spowergg
为了减小高频变压器的漏感,应该在整个骨架内分层交错均匀地绕制线圈。

为了保证在最小输入电压的情况下也能获得额定输出电压,应尽量减小高频变压器的匝比。

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opingss88
LV.10
26
2023-07-18 22:29
@ehi763
初级绕组和次级绕组不能完全耦合,就会存在漏感,漏感的存在们可以与电路中的电容或者变压器绕组之间的分布电容构成振荡回路。

正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增加而线性减少

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tmpeger
LV.10
27
2023-10-13 23:09
@tabing_dt
同时采用多模式工作并在整个输入电压及负载范围内保持恒定的效率,平均效率高。

在因反馈信号失效而导致故障的情况下,输出电压将快速上升并超过额定电压

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黑夜公爵
LV.10
28
01-08 22:33

NMOS电流镜的输出电流控制功率MOSFET的占空比,实现闭合环路调节

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黑夜公爵
LV.10
29
03-20 22:03

变压器外加屏蔽时,屏蔽盒不应紧贴在变压器外面,应留有一定的气隙

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xxbw6868
LV.9
30
04-05 15:01
@眼睛里的海
TOPSwitch-JX外围电路简单,成本低廉,芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右。

纹波电流在ESR上产生较大损耗,这不仅降低效率,而且由于电解电容发热直接导致的可靠性和寿命问题。

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opingss88
LV.10
31
06-10 22:54

内部功率限制功能会作为输出过载的函数将输出电压调整到设定的稳压阈值以下

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