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TNY288设计的12W电源

TinySwitch-4系列IC的TNY288PG器件一款性能出色的电源芯片,利用TNY288PG设计的反激式拓扑电源,通过使用齐纳基准的光耦反馈来实现次级侧恒压(CV)调节,包括输入整流和过滤,输出整流和滤波,反馈和输出电压调节,输出过压关断,EMI设计,峰值初级电流限制选择。

利用TNY288设计的一个85~265VAC通用输入,12 V电压输出,1 A电流的反激式电源,其纹波输出电压为100mV,输出功率为12W,过压关断电压为15~18V。此外,在25℃的测试条件下,全载的效率高达84%。电源待机功耗低,效率整体比较高。

电源空载的时候输入功耗也比较低,节能。

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2022-06-06 20:38

TinySwitch-4适合用来设计最高28.5W的输出功率,出色的动态负载响应特性。

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2022-06-06 20:41

TNY288可以通过检测整流的偏置绕组电压来完成过压检测,简化电路。

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trllgh
LV.9
4
2022-06-06 20:50
@大海的儿子
TinySwitch-4适合用来设计最高28.5W的输出功率,出色的动态负载响应特性。

PI很多的IC都是简单的ON/OFF控制,这些开关IC采用具有优良耐热性能的eSOP-12B封装。

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trllgh
LV.9
5
2022-06-06 20:53
@大海的儿子
TNY288可以通过检测整流的偏置绕组电压来完成过压检测,简化电路。

TNY288PG器件集成了电源开关器件,振荡器,控制,启动和保护功能,适合用来设计小功率电源。

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紫蝶
LV.9
6
2022-06-07 08:49
@trllgh
TNY288PG器件集成了电源开关器件,振荡器,控制,启动和保护功能,适合用来设计小功率电源。

当功率MOSFET关断时,变压器的漏电感会在漏极节点上引起电压尖峰,该尖峰的幅度受到RCD钳位网络的限制。

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紫蝶
LV.9
7
2022-06-07 08:50
@trllgh
PI很多的IC都是简单的ON/OFF控制,这些开关IC采用具有优良耐热性能的eSOP-12B封装。

TNY288芯片通过使用ON / OFF控制来跳过开关周期,以调节输出电压。

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2022-06-07 16:23
@大海的儿子
TNY288可以通过检测整流的偏置绕组电压来完成过压检测,简化电路。

电源设计通过偏执绕组的方式,可以降低产品的待机功耗,利于效率提升。

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2022-06-07 16:24
@trllgh
PI很多的IC都是简单的ON/OFF控制,这些开关IC采用具有优良耐热性能的eSOP-12B封装。

芯片的封装与其功能紧密联系,不同的封装带来的输出功率、散热工艺差异较大。

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2022-06-07 16:25
@紫蝶
当功率MOSFET关断时,变压器的漏电感会在漏极节点上引起电压尖峰,该尖峰的幅度受到RCD钳位网络的限制。

RCD钳位电路设计主要是吸收开关的尖峰脉冲电压,降低对芯片的损害概率。

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飞翔2004
LV.10
11
2022-06-07 22:11
@奋斗的青春
RCD钳位电路设计主要是吸收开关的尖峰脉冲电压,降低对芯片的损害概率。

RCD回路吸收钳位,电路设计简单,能够吸收浪涌电压,降低Dv/Dt,但是存在损耗

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2022-06-07 22:54
@飞翔2004
RCD回路吸收钳位,电路设计简单,能够吸收浪涌电压,降低Dv/Dt,但是存在损耗

这样变压器的功率越大,需要的C值越大,使得在R上消耗的功耗越大,导致R的体积越大。

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紫蝶
LV.9
13
2022-06-17 14:19
@飞翔2004
RCD回路吸收钳位,电路设计简单,能够吸收浪涌电压,降低Dv/Dt,但是存在损耗

对于功率低于2.5W的电源开发,可以省掉钳位电路元件,进一步降低成本。

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svs101
LV.8
14
2022-06-18 14:18
@大海的儿子
TNY288可以通过检测整流的偏置绕组电压来完成过压检测,简化电路。

TNY288适合小功率的电源,在2.5W内体积更小,节省钳位电路元件。

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cmdz002
LV.5
15
2022-06-18 15:19

该原理图所示,利用TNY288PG设计的反激式拓扑电源,通过使用齐纳基准的光耦反馈来实现次级侧恒压(CV)调节,包括输入整流和过滤,TNY288PG相关操作,输出整流和滤波,反馈和输出电压调节,输出过压关断,EMI设计,峰值初级电流限制选择,欠压锁定几大部分。

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tanb006
LV.10
16
2022-06-20 22:42

如果用431,环路需要怎么计算?光耦副端需要如何搭配阻容?

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听听1234
LV.3
17
2022-06-24 09:18

利用TNY288PG设计的反激式拓扑电源,通过使用齐纳基准的光耦反馈来实现次级侧恒压(CV)调节,包括输入整流和过滤,输出整流和滤波,反馈和输出电压调节,输出过压关断,EMI设计,峰值初级电流限制选择。

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JacobL
LV.4
18
2022-06-25 14:02

摸鱼学习一下

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XHH9062
LV.9
19
2022-06-27 08:45

待机功耗最低能做到多少?

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2022-06-27 22:05

电源待机功耗低,效率整体比较高,比较节能。

 

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天晴朗
LV.6
21
2022-06-27 23:27

电源待机功耗低,效率整体比较高,全载的效率高达84%。

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cwm4610
LV.6
22
2022-06-28 14:46

功率可以再优化的空间

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谢厚林
LV.12
23
2022-06-29 21:08

空载效率高

 

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tabing_dt
LV.10
24
2022-07-03 20:14
@tanb006
如果用431,环路需要怎么计算?光耦副端需要如何搭配阻容?

对于431+817构成typeII补偿,是因为光耦本身的寄生电容在米勒效应之后会形成一个极点。

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tabing_dt
LV.10
25
2022-07-03 20:16
@眼睛里的海
这样变压器的功率越大,需要的C值越大,使得在R上消耗的功耗越大,导致R的体积越大。

RCD钳位电路,如果考虑实际电路中存在的漏感,MOS寄生电容,二极管并非理想二极管,这个还是挺复杂。

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2022-07-03 20:48
@tabing_dt
RCD钳位电路,如果考虑实际电路中存在的漏感,MOS寄生电容,二极管并非理想二极管,这个还是挺复杂。

这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。

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2022-07-03 20:49
@tabing_dt
对于431+817构成typeII补偿,是因为光耦本身的寄生电容在米勒效应之后会形成一个极点。

我们就可以利用此办法来构成typeII补偿中的后一个极点,不过要注意这个极点的值是与二极管的电流有关。

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hellokittye
LV.2
28
2022-07-16 22:39

自偏置可以免除辅助绕组供电和相关的器件;频率抖动可以降低EMI滤波器的成本;内置MOS的S极通过控制器的PIN脚引出可以直接通过PCB的覆铜来散热。

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htwdb
LV.7
29
2022-07-20 14:17

TNY288PG器件集成了电源开关器件,振荡器,控制,启动和保护功能

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天晴朗
LV.6
30
2022-07-20 22:30

在25℃的测试条件下,全载的效率高达84%,可以满足应用了

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2022-07-23 13:57

效率89以上就好了

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