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TNY278設計的超低空載功耗的電源

TNY278芯片屬于TinySwitch-III,內部集成了一個700V的功率MOSFET、振蕩器、高壓開關電流源、電流限流(用戶可選)及熱關斷電路。以及其他多種保護功能,簡化了設計。

TNY278P設計的15W電源,電源輸入電壓范圍85~265VAC,輸出電壓12V,電流1.25A,通過采用開/關控制方式,提高了設計方案的靈活性,實現更低的系統成本、更大的輸出功率范圍、更低的空載功耗。

電源設計的時候變壓器經過精心設計,使得整個15W電源的空載功耗從30mW降低到了20mW以內,在輸入電壓85V的時候,空載功耗降低到了11mW內。不同輸入電壓下空載功耗的測試曲線如下:

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svs101
LV.8
2
2022-02-12 15:31

TNY278允許TinySwitch-III系列相鄰產品之間相互替換,而無需重新設計電路.

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svs101
LV.8
3
2022-02-12 15:32

更低輸入電壓下維持輸出的穩定/維持時間, 可以使用更低容量的輸入電解電容,導通時間延長。

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svs101
LV.8
4
2022-02-12 15:33

看這個功耗曲線是可以忽略了,特別的低,電路也簡單。

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spowergg
LV.10
5
2022-02-12 22:52
@svs101
TNY278允許TinySwitch-III系列相鄰產品之間相互替換,而無需重新設計電路.

通過BP/M引腳電容值可選擇不同的限流點,這樣用TinySwitch-III設計電路有很大的靈活。

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spowergg
LV.10
6
2022-02-12 22:53
@svs101
看這個功耗曲線是可以忽略了,特別的低,電路也簡單。

TNY278可以自供電,但是功耗會比較大,如果要功耗小,需要采用偏置繞組。

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2022-02-13 11:51
@spowergg
TNY278可以自供電,但是功耗會比較大,如果要功耗小,需要采用偏置繞組。

可以通過初級偏置繞組檢測輸出過壓,實現OVP過壓保護功能,簡化外圍電路。

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2022-02-13 11:54
@svs101
看這個功耗曲線是可以忽略了,特別的低,電路也簡單。

TNY278可以做到20mW的待機功耗?如果能做到是非常低了,我還以為innoswitch系列才可以做到這么低的待機功耗。

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dbg_ux
LV.9
9
2022-02-13 11:58
@svs101
TNY278允許TinySwitch-III系列相鄰產品之間相互替換,而無需重新設計電路.

TinySwitch-III由于很多功能已經集成在器件內部,外圍器件少, 進而可以實現簡單的單面PCB板布局。

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dbg_ux
LV.9
10
2022-02-13 12:02
@大海的兒子
TNY278可以做到20mW的待機功耗?如果能做到是非常低了,我還以為innoswitch系列才可以做到這么低的待機功耗。

 innoswitch采用了很多新技術來降低待機功耗,提升效率,比如FluxLink反饋技術,同步整流技術。

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kckcll
LV.9
11
2022-02-13 12:35
@spowergg
通過BP/M引腳電容值可選擇不同的限流點,這樣用TinySwitch-III設計電路有很大的靈活。

如果使用TNY278PN,使其工作 在TNY279的限流點上,那么就提高了電源的輸出功率能力。

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trllgh
LV.10
12
2022-02-13 13:17
@kckcll
如果使用TNY278PN,使其工作在TNY279的限流點上,那么就提高了電源的輸出功率能力。

也可使用TNY277,當它工作在TNY278PN的限流點時,可以輸出 同樣的功率但效率低些。

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k6666
LV.9
13
2022-02-14 15:35
@大海的兒子
TNY278可以做到20mW的待機功耗?如果能做到是非常低了,我還以為innoswitch系列才可以做到這么低的待機功耗。

芯片支持的帶寬比較寬,提供快速的無過沖啟動及出色的瞬態負載響應。

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k6666
LV.9
14
2022-02-14 15:37
@dbg_ux
TinySwitch-III由于很多功能已經集成在器件內部,外圍器件少,進而可以實現簡單的單面PCB板布局。

更高的電流限流點可得到更高的峰值功率,或在開放式應用中得到更高的連續輸出功率。

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svs101
LV.8
15
2022-02-14 16:50
@kckcll
如果使用TNY278PN,使其工作在TNY279的限流點上,那么就提高了電源的輸出功率能力。

開發設計的電源元件數目很少,從而增強了可靠性,通過單面印刷電路板降低成本。

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2022-02-14 18:29
@kckcll
如果使用TNY278PN,使其工作在TNY279的限流點上,那么就提高了電源的輸出功率能力。

這種設計的方式也是可以的,輸出限流點增大和使用大功率的型號芯片一樣的。

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2022-02-14 18:30
@dbg_ux
TinySwitch-III由于很多功能已經集成在器件內部,外圍器件少,進而可以實現簡單的單面PCB板布局。

電路開發設計簡單了,產品的體積就可以做的比較小,同時成本也低。

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XHH9062
LV.9
18
2022-02-21 11:02

功耗低,電路架構外圍簡單,對于器件本身還是有一定的要求

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#回復內容已被刪除#
19
tanb006
LV.10
20
2022-02-21 22:12

是整機的空載功耗?有點不敢相信。

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天晴朗
LV.6
21
2022-02-22 22:18

通過采用開/關控制方式,提高了設計方案的靈活性

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小燕紙
LV.5
22
2022-02-23 22:29

空載功耗從30mW降低到了20mW以內,損耗相當小了,效率不錯

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opingss88
LV.10
23
2022-09-10 22:39
@大海的兒子
可以通過初級偏置繞組檢測輸出過壓,實現OVP過壓保護功能,簡化外圍電路。

多路輸出一般只有一路輸出電壓是穩壓的, 其他各路的電壓是非穩壓的

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黑夜公爵
LV.10
24
2022-10-17 20:36
@大海的兒子
可以通過初級偏置繞組檢測輸出過壓,實現OVP過壓保護功能,簡化外圍電路。

前饋電容越大則電源線性調整率越差,因此選擇的前饋電容器也不能太大

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黑夜公爵
LV.10
25
2023-05-09 22:03
@大海的兒子
TNY278可以做到20mW的待機功耗?如果能做到是非常低了,我還以為innoswitch系列才可以做到這么低的待機功耗。
振蕩器電路可產生輕微的頻率抖動, 通常為8 kHz的峰峰值, 用來將EMI降低到最小
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2023-05-12 14:31

內部集成了功率MOSFET、振蕩器、高壓開關電流源、電流限流電路

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spowergg
LV.10
27
2023-10-03 15:41
@黑夜公爵
前饋電容越大則電源線性調整率越差,因此選擇的前饋電容器也不能太大

若沒有前饋電容,則SW引腳處會有雙脈沖或突發脈沖,導致更高的輸出電壓波紋,所以沒有前饋電容就沒有良好的線性調節器。

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cmdz002
LV.5
28
2023-10-27 22:13

很多功能已經集成 在器件內部,因此僅需要31個直插式元件(無表面貼焊元件), 進而可以實現簡單的單面PCB板布局。

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2023-11-02 21:16

15W電源的空載功耗可以降低到20mW以內,真的很低

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xxbw6868
LV.10
30
2023-11-03 13:17
@小燕紙
空載功耗從30mW降低到了20mW以內,損耗相當小了,效率不錯

在不連續模式下,磁芯最大磁通密度通常受磁芯損耗的限制。

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飛翔2004
LV.10
31
05-11 14:05
@xxbw6868
在不連續模式下,磁芯最大磁通密度通常受磁芯損耗的限制。

零電壓開關可以使用復雜的自適應控制技術來實現,以實現漏感和鉗位電容之間的諧振。

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