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用DPA426設計的12V/5A的DCDC電源

      電源使用DPA426R的單端反激式轉換器。 該電路設計方案使用輸入電壓為:36 V至72 V,單路 12V 5A輸出,效率可以達到80%以上。測試中該電源輸出電壓基本保持穩(wěn)定不變,并且輕載時輸出電壓紋波很小,隨著負載的增大,輸出電壓的紋波會增大。 C1和L1為電路提供輸入濾波。 C2和C3繞過直流電軌。 DC導軌應用于T1的初級繞組。 變壓器初級的另一側由U1中的集成MOSFET驅動。 D4和VR1鉗位變壓器漏感中存儲的能量引起的U1漏極處的最大瞬態(tài)電壓。

  R1用于將低電平導通閾設置值,大約為33V,并將過壓關斷電平設置為大約88V,C5旁路U1的控制引腳,為內(nèi)部MOS提供驅動DPA-Switch所需的峰值電流。 C6有三個功能。 一是提供U1在啟動過程中所需的能量,二是在故障條件下設置自動重啟頻率,三是將U1的增益作為頻率的函數(shù)降低。 R4增加一個零來穩(wěn)定電源環(huán)路控制。 R2和C4是緩沖器組件,可減少漏源電壓波形上的高頻振蕩。

在很多的應用場合使用的都是DC直流電壓源,在后級供電中,往往需要后級電源與前級隔離,在大功率隔離電源上,一般采用LLC半橋諧振的設計架構,LLC電路復雜,成本高,而在小功率,無疑選擇反激式是最簡易的,PI的DPA-Switch的PWM控制器非常適合用來設計DCDC電源,最高可以設計到100W的輸出功率,支持不同輸入電壓范圍的電路。

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k6666
LV.9
2
2022-09-12 14:39

PI的這個系列適合DC-DC電源的設計,支持電壓輸入范圍寬,輸出功率大,且效率高。

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k6666
LV.9
3
2022-09-12 14:40

這個電路設計比較簡單,通過PWM控制方式,高效率的輸出,待機功耗比較低。

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2022-09-12 20:41

DPA426芯片將220 V高頻MOSFET與全部控制和故障保護電路集成在一起,簡化了設計。

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2022-09-12 20:43
@k6666
PI的這個系列適合DC-DC電源的設計,支持電壓輸入范圍寬,輸出功率大,且效率高。

電路采用電壓模式控制允許75%的占空比,提供大于5 kHz的環(huán)路帶寬。

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2022-09-12 20:44

該系列的IC支持直流流電壓輸入范圍16 VDC至75 VDC,內(nèi)置的自動重啟動保護功能、

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tanb006
LV.10
7
2022-09-13 22:28

面向低壓的應用在電池系統(tǒng)中最多了。

通常我都用UC2843來做反激。便宜的很。

如果這顆價格在2塊左右,倒是很值得擁有。

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yujunice
LV.5
8
2022-09-15 16:02

采用LLC半橋諧振的設計架構,LLC電路復雜,成本高,而在小功率。

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2022-09-15 22:34
@k6666
PI的這個系列適合DC-DC電源的設計,支持電壓輸入范圍寬,輸出功率大,且效率高。

如果要求效率比較高,可以外加同步整流電路但是會增加成本。

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trllgh
LV.10
10
2022-09-15 22:38
@大海的兒子
如果要求效率比較高,可以外加同步整流電路但是會增加成本。

設計電源時設定較低的流限值時可選擇超出所需功率的DPA-Switch來獲得更高效率或者減少散熱片面積。

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飛翔2004
LV.10
11
2022-09-15 22:50

DPA-Switch還可以遠程控制電源,遠程ON/OFF控制是相對于逐周ON/OFF控制而言的。

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dbg_ux
LV.9
12
2022-09-15 22:57

軟啟動功能能夠有效降低輸出MOSFET、箝位電路以及輸出整流電路在啟動過程中的電流和電壓應力。

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ehi763
LV.6
13
2022-09-16 21:46
@trllgh
設計電源時設定較低的流限值時可選擇超出所需功率的DPA-Switch來獲得更高效率或者減少散熱片面積。

IC DPA426G,通過對內(nèi)置的開關mos控制,軟啟動功能在首次上電時啟動,并且IC內(nèi)部自帶溫度監(jiān)控,作為過溫保護的功能。

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spowergg
LV.10
14
2022-09-16 22:01
@飛翔2004
DPA-Switch還可以遠程控制電源,遠程ON/OFF控制是相對于逐周ON/OFF控制而言的。

DPA-Switch的開通和關斷可以通過控制流入L引腳或流出X引腳的電流進行控制,這樣就可以通過多種方式實現(xiàn)遠程ON/OFF控制。

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trllgh
LV.10
15
2022-09-16 22:17
@dbg_ux
軟啟動功能能夠有效降低輸出MOSFET、箝位電路以及輸出整流電路在啟動過程中的電流和電壓應力。

同時還能夠有效抑制變壓器在啟動過程中的過沖,防止變壓器飽和。

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dbg_ux
LV.9
16
2022-09-17 22:27
@ehi763
ICDPA426G,通過對內(nèi)置的開關mos控制,軟啟動功能在首次上電時啟動,并且IC內(nèi)部自帶溫度監(jiān)控,作為過溫保護的功能。

對于上電過壓及欠壓的問題,IC還集成OVP保護,電源IC的開關頻率為400kHz,采用PWM控制,
限流功能可以通過外部電路進行設置,提高設計的靈活性。

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2022-09-17 22:38
@spowergg
DPA-Switch的開通和關斷可以通過控制流入L引腳或流出X引腳的電流進行控制,這樣就可以通過多種方式實現(xiàn)遠程ON/OFF控制。

如果不需要這個遠程功能,可以在Line-Sense引腳和Control引腳之間接一只開關管,可以禁止遠程ON/OFF功能

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spowergg
LV.10
18
2022-09-18 11:00
@dbg_ux
對于上電過壓及欠壓的問題,IC還集成OVP保護,電源IC的開關頻率為400kHz,采用PWM控制,限流功能可以通過外部電路進行設置,提高設計的靈活性。

限流功能可以通過外部電路進行設置,提高設計的靈活性。

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飛翔2004
LV.10
19
2022-09-18 12:51
@大海的兒子
如果不需要這個遠程功能,可以在Line-Sense引腳和Control引腳之間接一只開關管,可以禁止遠程ON/OFF功能

遠程ON/OFF控制功能能夠替代機械開關,從而降低系統(tǒng)成本。

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聽聽1234
LV.5
20
2022-09-23 12:01

電源使用DPA426R的單端反激式轉換器。 該電路設計方案使用輸入電壓為:36 V至72 V,單路 12V 5A輸出,效率可以達到80%以上

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cmdz002
LV.5
21
2022-10-19 16:05

R5、R6,C9組成的阻容網(wǎng)絡,可濾掉輸出整流管兩端的反向尖峰脈沖,保護整流管不被反向擊穿。

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天晴朗
LV.6
22
2022-10-27 09:46

R2和C4是做吸收用的嗎,可減少漏源電壓波形上的高頻振蕩

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聽聽1234
LV.5
23
2022-11-28 15:07

變壓器初級的另一側由U1中的集成MOSFET驅動。 D4和VR1鉗位變壓器漏感中存儲的能量引起的U1漏極處的最大瞬態(tài)電壓。

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spowergg
LV.10
24
2023-02-17 20:29
@聽聽1234
變壓器初級的另一側由U1中的集成MOSFET驅動。D4和VR1鉗位變壓器漏感中存儲的能量引起的U1漏極處的最大瞬態(tài)電壓。

磁復位要求漏極電壓要高于輸入電壓,但必須保證在復位時漏極電壓不能超過規(guī)定值。

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2023-02-17 21:18
@k6666
PI的這個系列適合DC-DC電源的設計,支持電壓輸入范圍寬,輸出功率大,且效率高。

如果電源輸出功率較大,因此,高頻變壓器的漏感應盡量小,為便于繞制,磁芯形狀可選用EI 型或EE 型,變壓器的初級和次級繞組應相間繞制。

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trllgh
LV.10
26
2023-03-08 20:19
@spowergg
磁復位要求漏極電壓要高于輸入電壓,但必須保證在復位時漏極電壓不能超過規(guī)定值。

如果正激轉換器中,變壓器的磁芯單方向磁化,在每個開關周期都需要采用相應的措施來使磁芯復位到初始值。

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ehi763
LV.6
27
2023-03-08 20:32
@trllgh
如果正激轉換器中,變壓器的磁芯單方向磁化,在每個開關周期都需要采用相應的措施來使磁芯復位到初始值。

如果有磁芯復位,電流就不會在每個開關周期增大,電壓會基于勵磁電感(Lmag)反相并使磁芯復位。

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tmpeger
LV.10
28
2023-06-06 21:30
@大海的兒子
如果要求效率比較高,可以外加同步整流電路但是會增加成本。

在電源啟動及故障情況下,控制器通過降低開關頻率來防止過高的漏極電流出現(xiàn)

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飛翔2004
LV.10
29
2023-07-09 21:01
@yujunice
采用LLC半橋諧振的設計架構,LLC電路復雜,成本高,而在小功率。

 LLC 諧振半橋變換器上采用氮化鎵功率器件的優(yōu)勢是在能有效降低驅動開關損耗,減小PCB布板面積與減小導通損耗與減小關斷損耗,提升效率與工作頻率,進一步提升電源功率密度。

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2023-07-09 21:28
@飛翔2004
 LLC諧振半橋變換器上采用氮化鎵功率器件的優(yōu)勢是在能有效降低驅動開關損耗,減小PCB布板面積與減小導通損耗與減小關斷損耗,提升效率與工作頻率,進一步提升電源功率密度。

使用諧振驅動方式減少了開關管的驅動電流對功放的干擾。

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trllgh
LV.10
31
2023-10-16 17:45
@trllgh
如果正激轉換器中,變壓器的磁芯單方向磁化,在每個開關周期都需要采用相應的措施來使磁芯復位到初始值。

 與反激式相比,正激轉換器的主要優(yōu)勢包括更好的變壓器利用率、更低的峰值電流和濾波輸出

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