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基于TOPSwitch-JX开关电源设计

TOPSwitch-JX以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。

与TOPSwitch-HX类似,TOP264-271也是一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开漏输出的占空比。在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增大而线性减少,如图6所示。TOP264-271除了同三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性外,还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。此外,TOP264-271采用了专利高压CMOS技术,能以高成本效益的方式将高压功率MOSFET和所有低压控制电路集成到一个单片集成电路中。TOP264-271使用频率、电压监测和外部流限三个端子来实现一些新的功能。将如上引脚与源极引脚连接时,TOP264-271以类似TOPSwitch的三端模式工作。然而,即使在此种模式下,TOP264-271仍能实现如下多项功能而无需其他外围元件:1. 完全集成的17 ms软启动,通过从低到高扫描限流点和频率以限制启动时的峰值电流和电压,可以显著降低或消除大多数应用中的输出过冲。2. 最大占空比(DCMAX)可达78%,允许使用更小的输入存储电容,所需输入电压更低或具备更大输出功率能力。3. 采用多模式工作,可以优化和提高整个负载范围内的电源效率,同时保持多路输出电源中良好的交叉调整率。4. 采用132 kHz的开关频率,可减少变压器尺寸,并对EMI没有显著影响。5. 频率调制降低了高负载时全频模式下的EMI。6. 迟滞过温关断可确保实现热故障保护。7. 采用缺省引脚及引线的封装,可提供更大的漏极爬电距离。8. 降低自动重启占空比和频率可以增强在开环故障、短路或电压失调状况下对电源和负载的保护能力。9. 功率系数(I2f)、限流点降低、PWM增益和热关断阈值的公差更为严格。

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2023-06-27 10:29

开关电源的信号传输曲线会呈现怎么样的变化规律

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2023-06-27 11:21

怎么样解决多路电路的有效散热

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阿飞啊
LV.5
4
2023-06-27 14:29

基于这些特点,它可能会成为许多电源设计师的首选之一。

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only one
LV.7
5
2023-06-27 23:46

迟滞过温关断可确保实现热故障保护。这个灵敏吗?延迟有多少啊?

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k6666
LV.9
6
2023-07-04 17:07
@阿飞啊
基于这些特点,它可能会成为许多电源设计师的首选之一。

topswitch芯片的频率调制技术降低了EMI滤波元件的成本 ,完全集成的软启动电路降低了器件的启动应力。

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紫蝶
LV.9
7
2023-07-05 10:55
@dy-nmLUWFNr
怎么样解决多路电路的有效散热

电源的功率不大的话,可以用小的散热片就可以解决,链接芯片的散热面,可以的话加风冷、

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2023-07-23 14:55

将功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。这一点就很不错了,能够减少电源的体积。

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2023-07-23 17:02

怎么样解决开关电路内部的信号传输耦合

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dy-nmLUWFNr
LV.8
10
2023-07-23 23:07

怎么样保证开源电路的各个电路节点时刻保持导通

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dy-StTIVH1p
LV.8
11
2023-07-23 23:26

是否可以使用不同类型分立器件来改善信号传输效率

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dy-TMelSvc9
LV.8
12
2023-07-23 23:37

如何利用开关电源对阈值特性来有效提高信号传输效率

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dy-nmLUWFNr
LV.8
13
2023-07-24 07:07

怎么样有效判断开关电源系各个节点的电压降

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2023-07-25 22:03

有热故障保护

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沈夜
LV.7
15
2023-07-27 17:19

请详细说明其中几个功能的优势和用途。

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XHH9062
LV.9
16
2023-07-27 22:44

THD能做到多少?

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xxbw6868
LV.9
17
2023-08-10 13:47
@dy-nmLUWFNr
怎么样解决多路电路的有效散热

可以提高PCB本身的散热能力,比如可以采用加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔。

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2023-08-15 22:16

频率调制降低了高负载时全频模式下的EMI

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trllgh
LV.9
19
2023-09-17 14:02
@快乐的小天使
频率调制降低了高负载时全频模式下的EMI

 EMI的峰值能量集中在开关频率上,降低EMI的传统方法是谨慎处理接地、屏蔽和滤波。

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2023-09-17 14:31
@trllgh
 EMI的峰值能量集中在开关频率上,降低EMI的传统方法是谨慎处理接地、屏蔽和滤波。

这些降低EMI的方法以控制和抑制稳压器内部开关电流所产生的辐射为主。

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ehi763
LV.6
21
2023-09-17 15:09
@大海的儿子
这些降低EMI的方法以控制和抑制稳压器内部开关电流所产生的辐射为主。

通常调制深度越大,EMI峰值越低。在应用时,需要合理预计系统可接受的频率调制范围

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spowergg
LV.10
22
2023-09-17 15:17
@大海的儿子
这些降低EMI的方法以控制和抑制稳压器内部开关电流所产生的辐射为主。

采用扩展频谱频率调制时,可将EMI降低10dB。这种设计降低输出电容器电压额定值、降低纹波和降低EMI。

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天晴朗
LV.6
23
2023-09-22 17:26

采用132 kHz的开关频率,可减少变压器尺寸,但对EMI没有显著影响

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ehi763
LV.6
24
2023-11-14 20:33

多周期工作模式可使与峰值漏极电流成比例的变压器磁通密度减小,继而将变压器发出的音频噪音降至最低。

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黑夜公爵
LV.10
25
01-18 22:05

随着线输入电压灵活变化,以提高效率和降低EMI滤波器要求

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opingss88
LV.10
26
04-08 21:19

高阻抗时的输出电压阈值取决于电源备妥阈值引脚电阻所设定的阈值

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04-09 23:10

软启动阶段通过从低到高扫描限流点和频率以限制启动时的峰值电流和电压,可以显著降低输出过冲

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spowergg
LV.10
28
09-07 18:48
@快乐的小天使
软启动阶段通过从低到高扫描限流点和频率以限制启动时的峰值电流和电压,可以显著降低输出过冲

开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,也称为开关噪声。

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