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TNY286设计反激式电源限流功能的注意点

TNY286是PITinySwitch-4系列的出色IC,高度集成的单片离线开关,用于通用输入电压范围85 VAC - 265 VAC电源设计应用。产品芯片具有线路补偿过载保护,准时延伸,闭锁输出过压停机,可选限流和线路欠压等创新功能。极大地简化了设计,减少了工程时间和系统成本,使工程师能够快速选择关键部件,并完成合适的变压器设计。

反激式电源的设计涉及一个高度迭代的过程,必须考虑和调整几个变量,以优化设计。分步设计程序是一种设计方法,在实现层面上,给定的系统需求一直到完成所需的反激电源的使用。

连接芯片管脚BP/M的电容容值不同,实现限流作用不同。

如果选择了0.1 μ F旁路电容器,选择高频陶瓷类型(例如X7R电介质)。必须直接放置在BP/M和SOURCE引脚之间,以防止噪声进入。如果选择1 μ F或10 μ F旁路电容,建议在BP/M和BP/M之间放置0.1 μ F滤波电容高频解耦源引脚。为确保正确的限流,建议仅使用标称值为0.1µF / 1µF / 10µF的电容器。此外,BP/M电容在目标应用环境温度范围内的公差应更接近表6中所示的限值。所有的电解电容器都可以使用;表面贴装多层陶瓷电容器通常与双面板一起使用,因为它们可以使电容器放置在IC附近。推荐使用额定10v的表面贴装多层陶瓷X7R电容器,尺寸为0805。电容选取的容差要求:

4.7µF (X7R和X5R类型)电容随外加电压的变化曲线:

同时设计的时候欠压保护功能,线路欠压阻止电源启动,直到输入电压高于设定的水平。在上电期间或在自动重启中禁用功率MOSFET开关时,进入EN/UV引脚的电流必须超过25µA才能启动开关。由于从直流轨道到EN/UV引脚的电阻用于检测输入电压,导致电流进入电源电压。EN/UV超过25 μ A定义欠压阈值。在上电期间(当线路欠压条件仍然存在时),BP/M引脚的电压保持在4.9 V。当线路欠压锁定被释放时,旁路或BP/M引脚电压将从4.9 V上升到5.85 V。

EN/UV原理图和启动波形与UV:

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2023-01-12 14:02

设计应用的时候还需要最大限度地减少漏感,充分填充变压器的每一绕组层。

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svs101
LV.8
3
2023-01-12 16:08

对于不同材质的电阻耐压肯定是不同的,应用的场合及频段也是有差异的。

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紫蝶
LV.9
4
2023-01-12 18:38
@奋斗的青春
设计应用的时候还需要最大限度地减少漏感,充分填充变压器的每一绕组层。

在初级缓冲器和绕组之间保持紧密耦合的回路,并在每个初级绕组之间放置几层胶带,减小绕组间的电容。

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k6666
LV.9
5
2023-01-13 11:03
@svs101
对于不同材质的电阻耐压肯定是不同的,应用的场合及频段也是有差异的。

电容因容值差异及范围使用要求不一样,功能作用也是有区别的。

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2023-01-13 12:40

这篇文章详细介绍了TNY286在接入不同的电容时的限流作用,值得推荐,学习了。

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k6666
LV.9
7
2023-01-16 17:03
@dy-mb2U9pBf
这篇文章详细介绍了TNY286在接入不同的电容时的限流作用,值得推荐,学习了。

是的。大家都知道PI的TNYSWITCH系列的产品可以通过BP/M管脚实现不同的限流功能,电容选取比较重要。

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2023-01-17 20:47
@k6666
是的。大家都知道PI的TNYSWITCH系列的产品可以通过BP/M管脚实现不同的限流功能,电容选取比较重要。

只需要通过设置电阻来限制输出功率,这样可以在输入电压波动时维持相对恒定的过载功率。

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svs101
LV.8
9
2023-01-18 10:29
@大海的儿子
只需要通过设置电阻来限制输出功率,这样可以在输入电压波动时维持相对恒定的过载功率。

是的,设计修改简单很多

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k6666
LV.9
10
2023-01-18 10:34
@大海的儿子
只需要通过设置电阻来限制输出功率,这样可以在输入电压波动时维持相对恒定的过载功率。

电网输入电压波动这个是难免的,电源都需要支持适配它。

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fengxbj
LV.8
11
2023-01-18 16:33
@k6666
电网输入电压波动这个是难免的,电源都需要支持适配它。

芯片的限流功能可以通过管脚很容易修改。

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pangxl
LV.2
12
2023-01-20 14:21

反激式电源还是要搞清楚模式,连续、断续还是临界。连续 模式下,开光管从关断到导通,会产生电流尖峰,控制器一一般会有 blanking time 的数据,在设计过程中,虽然电流尖峰时间很短,但我们身为设计人员仍不能忽略这一基本过程

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dy-StTIVH1p
LV.8
13
2023-01-24 10:59

反激电路限制最大输出电流是为了限制器件最大输出功率么

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dy-nmLUWFNr
LV.8
14
2023-01-24 11:33

有没有电路传输曲线可以来描述这个变化过程的

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dy-n66BzSV7
LV.6
15
2023-01-24 18:20

传输曲线发生波动会产生毛刺么

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dy-nmLUWFNr
LV.8
16
2023-01-25 17:36

重启反击电源过程中怎么样有效降低能量损耗

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听听1234
LV.5
17
2023-02-22 11:15

反激式电源的设计涉及一个高度迭代的过程,必须考虑和调整几个变量,以优化设计。

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trllgh
LV.9
18
2023-06-03 17:27
@pangxl
反激式电源还是要搞清楚模式,连续、断续还是临界。连续模式下,开光管从关断到导通,会产生电流尖峰,控制器一一般会有blankingtime的数据,在设计过程中,虽然电流尖峰时间很短,但我们身为设计人员仍不能忽略这一基本过程

为限制通电瞬间的尖峰电流,可在输入端接入具有负温度系数的热敏电阻(NTC)。选择该电阻时应使之工作在热状态(即低阻态),以减小电源电路中的热损耗。

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xxbw6868
LV.9
19
2023-07-06 17:17
@trllgh
为限制通电瞬间的尖峰电流,可在输入端接入具有负温度系数的热敏电阻(NTC)。选择该电阻时应使之工作在热状态(即低阻态),以减小电源电路中的热损耗。

尖峰电压、电流对开关电源产生干扰及相应抑制措施应该是在电路中通过并入适当容性元件,来消除尖峰电压

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spowergg
LV.10
20
2023-07-06 17:34
@pangxl
反激式电源还是要搞清楚模式,连续、断续还是临界。连续模式下,开光管从关断到导通,会产生电流尖峰,控制器一一般会有blankingtime的数据,在设计过程中,虽然电流尖峰时间很短,但我们身为设计人员仍不能忽略这一基本过程

对于PFC 电路实现断续、临界、连续三种模式统一的核心是临界模式的设计,由临界模式可以过渡到连续模式可以过渡到断续模式,临界模式可以完美的连接断续和连续模式。

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ehi763
LV.6
21
2023-07-06 17:50
@xxbw6868
尖峰电压、电流对开关电源产生干扰及相应抑制措施应该是在电路中通过并入适当容性元件,来消除尖峰电压

选择干扰器件时选用环形磁芯适用于大电流小电感量,它的磁路比E形和U形长,没有间隙,用较少的圈数可获得较大的电感量,由于这些特点它具有较佳的频率特性。

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opingss88
LV.10
22
2023-08-12 22:23
@大海的儿子
只需要通过设置电阻来限制输出功率,这样可以在输入电压波动时维持相对恒定的过载功率。

当主输出为正输出而辅助输出为负输出时,辅助输出则必须以输出返回端作为电压参考

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spowergg
LV.10
23
2023-11-11 13:00
@紫蝶
在初级缓冲器和绕组之间保持紧密耦合的回路,并在每个初级绕组之间放置几层胶带,减小绕组间的电容。

如果初级绕组多于一层,在两绕组层之间应放置一个基本的绝缘层,可以减小两层之间可能出现的击穿现象,也能减小两层之间的电容。

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trllgh
LV.9
24
2023-11-11 13:40
@奋斗的青春
设计应用的时候还需要最大限度地减少漏感,充分填充变压器的每一绕组层。

通常使用浸漆锁定绕组和磁芯间的空间,可以防止噪声和湿汽进入变压器。它有助于提高耐压能力和热传导性能。

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opingss88
LV.10
25
2024-01-18 22:12

补偿引脚从内部连接至跨导误差放大器的输出端以及导通时间和关断时间控制器的输入端

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新月GG
LV.10
26
2024-01-22 20:18
@听听1234
反激式电源的设计涉及一个高度迭代的过程,必须考虑和调整几个变量,以优化设计。

看客户的需求,才能知道哪些变量比较重要,才能优化设计。

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27
htwdb
LV.7
28
2024-01-22 20:37

反激式电源的变压器哪些参数最重要,对于次级绕组的参数圈数和线径如何选择?

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2024-01-22 22:17

BP/M之间放置0.1 μ F滤波电容高频解耦源,可以防止噪声干扰

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黑夜公爵
LV.10
30
2024-04-06 22:27

在电源启动及故障情况下,控制器通过降低开关频率来防止过高的漏极电流出现

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xxbw6868
LV.9
31
01-17 14:48
@trllgh
通常使用浸漆锁定绕组和磁芯间的空间,可以防止噪声和湿汽进入变压器。它有助于提高耐压能力和热传导性能。

音频噪音首先变压器要采用均匀浸渍,从而能有效填充线圈与线圈之间、线圈与骨架之间、骨架与磁芯之间的固有空隙,降低活动部件发生位移的可能性。

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