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DPA424设计的多输出电源

DPA424设计的多路输出DC-DC转换电源,支持36 – 75 VDC输入,输出电压有5 V, 7.5 V, 20 V,电源总功率15W。20v输出由L2电感上的反激绕组产生,由二极管D41和C41进行整流和滤波。 齐纳VR31和二极管D32在7.5 V输出上提供预负载,以增强轻负载时的调节。电阻R1将输入欠压/过压编程为33v和 86 V。它还线性地降低了器件的最大占空比 (DCMAX),增加输入电压,有助于防止瞬变期间铁芯饱和。

电路设计关键技术点:变压器必须在所有线路和负载条件下完全复位,以防止铁芯饱和。变压器铁心复位电压也驱动次级同步整流器Q22。当Q22导通周期最大时,效率最大。这 Q22的传导周期可以通过增加更多的电容(在5v绕组上加一个R-C缓冲器)来延长。复位周期应设置为在低线路(最大占空比)下工作时尽可能长时间复位。

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紫蝶
LV.9
2
2023-07-08 10:04

DPAswitch芯片内置大功率MOSFET, PWM控制器、保护电路及其他控制电路,开关频率固定为300 kHz和400 kHz,开发电源尺寸小。

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2023-07-08 15:48

限流点、频率、PWM增益都具有严格的温度容差及绝对容差,可简化设计和降低系统成本。

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svs101
LV.8
4
2023-07-13 10:28

dpaswitch把PWM控制器和功率MOSFET集成在一起,能够既降低成本又可以缩短设计周期。

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ehi763
LV.6
5
2023-07-16 11:45
@奋斗的青春
限流点、频率、PWM增益都具有严格的温度容差及绝对容差,可简化设计和降低系统成本。

设计中可以选择开关频率为400 kHz,目的是减小变压器体积,使整个电源小型化。

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spowergg
LV.10
6
2023-07-16 13:01
@紫蝶
DPAswitch芯片内置大功率MOSFET,PWM控制器、保护电路及其他控制电路,开关频率固定为300kHz和400kHz,开发电源尺寸小。

在空间允许的情况下可采用非隔离DC/DC电路进行稳压,可适当增加其效率。

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xxbw6868
LV.9
7
2023-07-16 13:14
@奋斗的青春
限流点、频率、PWM增益都具有严格的温度容差及绝对容差,可简化设计和降低系统成本。

开关电源采用同步整流和正激变换,使得对低压大电流的整流效率得到提高,但是会增加电路的成本。

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飞翔2004
LV.10
8
2023-07-17 21:36
@xxbw6868
开关电源采用同步整流和正激变换,使得对低压大电流的整流效率得到提高,但是会增加电路的成本。

当开关频率低于1MHz时,导通损耗占主导地位;开关频率高于1MHz时,以栅极驱动损耗为主。

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2023-07-17 22:14
@xxbw6868
开关电源采用同步整流和正激变换,使得对低压大电流的整流效率得到提高,但是会增加电路的成本。

正激式DCDC变换器的缺点是在功率管截止期间必须将高频变压器复位,以防止变压器磁芯饱和,一般需要增加磁复位电路。

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k6666
LV.9
10
2023-07-18 11:14
@spowergg
在空间允许的情况下可采用非隔离DC/DC电路进行稳压,可适当增加其效率。

非隔离的设计方式就是简单高效率,注意绝缘处理。

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k6666
LV.9
11
2023-07-18 11:15
@大海的儿子
正激式DCDC变换器的缺点是在功率管截止期间必须将高频变压器复位,以防止变压器磁芯饱和,一般需要增加磁复位电路。

是的,变压器绕制工艺也需要注意饱和问题。

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trllgh
LV.9
12
2023-07-18 18:23
@k6666
是的,变压器绕制工艺也需要注意饱和问题。

在磁芯材质一定的时候我们要靠控制实际的ΔB避免饱和

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天晴朗
LV.6
13
2023-07-26 15:30

可以线性地降低了器件的最大占空比 (DCMAX),有助于防止瞬变期间铁芯饱和

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新月GG
LV.10
14
2023-07-26 20:19

这种多输出方案,应该就是所谓的flybuck拓扑,在一些场合有较多的应用。

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2023-07-26 21:18

输出电压有5 V, 7.5 V, 20 V,电源总功率15W,都是常用输出

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cmdz002
LV.5
16
2023-07-26 22:49

输入欠压/过压关断保护(符合欧洲电信标准协会ETSI标准)

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only one
LV.7
17
2023-07-26 22:57

还线性地降低了器件的最大占空比 (DCMAX),增加输入电压,有助于防止瞬变期间铁芯饱和,还可以自动调节占空比吗?

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沈夜
LV.8
18
2023-07-27 17:13

如何确保变压器在各种线路和负载条件下完全复位,以防止铁芯饱和,并提高整体效率?

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XHH9062
LV.9
19
2023-07-27 22:48

看起来外围器件很多

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opingss88
LV.10
20
2023-11-15 21:50

电容产生的电流尖峰及次级端整流器的反向恢复时间不会引起开关脉冲的提前误关断

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opingss88
LV.10
21
01-18 22:16

在降压式电路中电感值对于在开关电源开关断开期间保持流向负载的电流很关键

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01-18 22:57

是如何防止瞬变期间铁芯饱和的,原理是什么

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新月GG
LV.10
23
01-22 20:08
@沈夜
如何确保变压器在各种线路和负载条件下完全复位,以防止铁芯饱和,并提高整体效率?

文中说是通过降低最大占空比来防止铁芯饱和。

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trllgh
LV.9
24
02-01 21:44

多路输出要注意齐交叉调整率的问题,有电压加权反馈式,耦合电感式,多副边绕组式等

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spowergg
LV.10
25
02-02 21:07
@trllgh
多路输出要注意齐交叉调整率的问题,有电压加权反馈式,耦合电感式,多副边绕组式等

绕组外部增加小电感,使各输出回路有相同的漏感,从而各输出回路电流的斜率将会相同,主、辅路电流便会以相同的斜率增加,进而避免了辅助输出回路电压出现过冲现象。

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ehi763
LV.6
26
02-02 21:16
@spowergg
绕组外部增加小电感,使各输出回路有相同的漏感,从而各输出回路电流的斜率将会相同,主、辅路电流便会以相同的斜率增加,进而避免了辅助输出回路电压出现过冲现象。

电压加权反馈,同时采样主路与辅路输出,选取合适的加权因子,进而对各输出回路电压的误差大小进行分配调整。

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飞翔2004
LV.10
27
02-02 21:30
@ehi763
电压加权反馈,同时采样主路与辅路输出,选取合适的加权因子,进而对各输出回路电压的误差大小进行分配调整。

副边二极管非理想器件,用导通压降小的肖特基二极管或使用同步整流。

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02-02 21:40
@飞翔2004
副边二极管非理想器件,用导通压降小的肖特基二极管或使用同步整流。

也可以优化变压器设计,三明治绕法,增加耦合性,减小漏感。

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黑夜公爵
LV.10
29
04-09 20:17

当电流超过内部阈值时,在该周期剩余阶段会关断功率MOSFET

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tmpeger
LV.10
30
06-11 21:52

对于非连续工作的设计, 最大输出功率与输入电压无关,而仅仅与初级电感量、 初级峰值电流的平方和开关频率成简单的函数关系

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opingss88
LV.10
31
08-08 21:04

次级绕组电压按照变压器的初次级匝比反射到初级绕组上所形成的电压

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