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TOP255设计的5V/2A和12V/1A电源

        对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A和12V 1A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到12V时会进入零负载状态,而无法在5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在12V输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1和Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。   

      电路采用topSwitch芯片TOP255设计的,变压器绕组设计为5V和13V输出。该电路在实现12V输出± 5%调节的同时,甚至还可以达到低于1W的输入功率(5V 300 mW和12V零负载)。 根据不同的功率选择相应的TOPSwitch-HX芯片,并同时设计相应的变压器。尤其是变压器的励磁电感和磁芯的体积的选取要合适,否则可能输出的功率不能够满足要求。变压器绕制时对气隙的把握一定要合适,气隙太大或会导致励磁电感减小,同时可能会导致输出功率不足。

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09-05 13:48

允许在设计中使用具有更高电流限制的更小器件,这有效地降低了电源成本。

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k6666
LV.9
3
09-05 15:17

可以降低偏置绕组上由漏感引起的误差电压影响,并保证空载时有足够电压供应给旁路/多功能引脚,以降低空载功耗

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09-10 08:48

适当的气隙有助于减少磁芯的磁滞损耗和涡流损耗,从而改善热管理,所以变压器绕制时气隙的大小都要严格设计制造

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旻旻旻
LV.7
5
09-12 22:49

铁氧体磁放大器可以与现有的消弧电路配合使用,提供过流保护功能

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飞翔2004
LV.10
6
09-14 13:08
@k6666
可以降低偏置绕组上由漏感引起的误差电压影响,并保证空载时有足够电压供应给旁路/多功能引脚,以降低空载功耗

漏极钳位电路中可以并联上RC网络,以减少瞬态电压抑制器的损耗。

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09-15 18:18

为了充分利用TOPSwitch-HX更宽的DCmax性能,Vor也就是反射电压应该很高。

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trllgh
LV.9
8
09-18 14:08
@飞翔2004
漏极钳位电路中可以并联上RC网络,以减少瞬态电压抑制器的损耗。

初级钳位及输出反射电压 应当使用一钳位电路来限TOPSwitch-HX的漏源极电压。

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xxbw6868
LV.9
9
09-20 13:23
@大海的儿子
为了充分利用TOPSwitch-HX更宽的DCmax性能,Vor也就是反射电压应该很高。

应选更大功率的输出整流管并增加滤波电容的容量,此时电源效率会降低些。

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spowergg
LV.10
10
09-25 13:29
@xxbw6868
应选更大功率的输出整流管并增加滤波电容的容量,此时电源效率会降低些。

可以采用TL431调节器来进行反馈控制,从而使得次级消耗降到最低。

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沈夜
LV.8
11
09-25 21:59

如何优化双路输出反激电源的功率调节与效率?

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fzwwj95
LV.5
12
09-26 15:27

5V 2A和12V 1A在同时供电的时候可以满功率吗

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09-26 23:20

小电压输入可以用pi轻松实现

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htwdb
LV.7
14
09-27 10:21

TOP255的最大输出功率为36瓦,该芯片成本以及设计灵活性都是很不错的。

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spowergg
LV.10
15
10-10 13:16
@htwdb
TOP255的最大输出功率为36瓦,该芯片成本以及设计灵活性都是很不错的。

另外,将正常工作下的130kHz降为轻载时的65kHz也可以显著地降低开关损耗。

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11-02 18:30
@trllgh
初级钳位及输出反射电压应当使用一钳位电路来限TOPSwitch-HX的漏源极电压。

齐纳钳位只需很少的元件并占用很少的空间。为获得较好的效率,钳位齐纳管的电压至少应是输出反射电压Vor的1.5倍.

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