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【40W准谐振反激电源】+电源样品评价

现将收到的这款英飞凌应用EVAL_40W_FLY_P7_950V的电源适配器,做个简单评价。

一.样品包装

收到40W的适配器样品后,赶快打开了包裹,发现是个很精致的小包装盒,如下图所示: 

包装盒上列有该电源样品所用英飞凌的三种元器件,一种控制芯片ICE2QS03G,两种MOS管IPA95R450P7和2N7002。

还列有该电源模块的输入输出电压,功率,效率等。同时列有英飞凌的商标等。

 

打开包装盒后,呈现在眼前的是更丰富的内容,有天边写的小纸条,字体很美观。还有英飞凌的温馨提示,以及类似产品的出厂记录单,还有个U盘放有该模块样品的相关资料,另外一芯片盒,装有厂家的样片。适配器电源样品也静静的躺在该包装盒内。

还有张厂商的全球技术支持电话

如下图所示:

二、样品外观

将电源模块样品取出来后,如下图所示:

可以看出该电源适配器,非常紧凑,体积小巧。输入接口,可以直接采用笔记本电脑适配器的输入线插上使用。分别拍了该模块的正面、侧面和背面的照片。

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2019-09-09 10:35

天边的字写的不错
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悟今生
LV.5
3
2019-09-09 21:24

三、样品布局

  除了之前的样品图片外,其它角度如下图所示:

可以看出,该电源元器件布局很有规律:

1. 正面全是带引脚的元器件。

变压器将原副边隔离开,输出二极管还带有特制的散热器,个头较大的电解电容卧倒焊接,不至于增大高度,同时电解电容采用进口品牌,保质保量。

输入端带有EMC滤波电路和保险丝等防护器件。

2.背面全是贴片件。

原副边留有足够的间距,隔离光耦也留有大间距,布线也很简洁。

四、样品原理

如图所示

从图中可以看出该电源适配器的工作原理。

整个拓扑结构为单端准谐振反激,采用控制芯片ICE2QS03G实现准谐振PWM控制。

输入范围:90-265Vac ,也可以工作于直流220VDC上, 输出电压为19VDC,输出功率40W,最大电流为2.1A。

输入输出全隔离,通过隔离变压器和隔离光耦实现原副边的能量和信号传递。

带有过流保护、过压保护等。

 

绝缘安规:采用隔离变压器和光耦,原副边明显布线进行隔开,同时输入对地也保持一定距离,输入和输出都通过安规Y电容接地,保证了安全性。

EMC:

输入并联VR1,抑制现场的过电压。R20、R21在掉电时能及时将电容的电压泄放掉。XY电容以及共模电感等,可以抑制快瞬、高频干扰、传导等。

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2019-09-10 11:35
@悟今生
三、样品布局  除了之前的样品图片外,其它角度如下图所示:[图片][图片]可以看出,该电源元器件布局很有规律:1. 正面全是带引脚的元器件。变压器将原副边隔离开,输出二极管还带有特制的散热器,个头较大的电解电容卧倒焊接,不至于增大高度,同时电解电容采用进口品牌,保质保量。输入端带有EMC滤波电路和保险丝等防护器件。2.背面全是贴片件。原副边留有足够的间距,隔离光耦也留有大间距,布线也很简洁。四、样品原理如图所示[图片]从图中可以看出该电源适配器的工作原理。整个拓扑结构为单端准谐振反激,采用控制芯片ICE2QS03G实现准谐振PWM控制。输入范围:90-265Vac,也可以工作于直流220VDC上,输出电压为19VDC,输出功率40W,最大电流为2.1A。输入输出全隔离,通过隔离变压器和隔离光耦实现原副边的能量和信号传递。带有过流保护、过压保护等。 绝缘安规:采用隔离变压器和光耦,原副边明显布线进行隔开,同时输入对地也保持一定距离,输入和输出都通过安规Y电容接地,保证了安全性。EMC:输入并联VR1,抑制现场的过电压。R20、R21在掉电时能及时将电容的电压泄放掉。XY电容以及共模电感等,可以抑制快瞬、高频干扰、传导等。

输出只有40W吗?功率不是很大啊。

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2019-09-10 11:39
@悟今生
三、样品布局  除了之前的样品图片外,其它角度如下图所示:[图片][图片]可以看出,该电源元器件布局很有规律:1. 正面全是带引脚的元器件。变压器将原副边隔离开,输出二极管还带有特制的散热器,个头较大的电解电容卧倒焊接,不至于增大高度,同时电解电容采用进口品牌,保质保量。输入端带有EMC滤波电路和保险丝等防护器件。2.背面全是贴片件。原副边留有足够的间距,隔离光耦也留有大间距,布线也很简洁。四、样品原理如图所示[图片]从图中可以看出该电源适配器的工作原理。整个拓扑结构为单端准谐振反激,采用控制芯片ICE2QS03G实现准谐振PWM控制。输入范围:90-265Vac,也可以工作于直流220VDC上,输出电压为19VDC,输出功率40W,最大电流为2.1A。输入输出全隔离,通过隔离变压器和隔离光耦实现原副边的能量和信号传递。带有过流保护、过压保护等。 绝缘安规:采用隔离变压器和光耦,原副边明显布线进行隔开,同时输入对地也保持一定距离,输入和输出都通过安规Y电容接地,保证了安全性。EMC:输入并联VR1,抑制现场的过电压。R20、R21在掉电时能及时将电容的电压泄放掉。XY电容以及共模电感等,可以抑制快瞬、高频干扰、传导等。
能效怎么样?
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其乐518
LV.2
6
2019-09-10 14:40
Q1都不用散热片吗?果然很强悍,这下可以好好研究研究了
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2019-09-10 21:21
@其乐518
Q1都不用散热片吗?果然很强悍,这下可以好好研究研究了

主功率管Q1:14A,0.45欧,900V

输出整流D2:30A100V肖特基,5A的正向压降0.39V(125℃时)

都是极好的料,只做40W,好性能、用钱堆。

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Lam小黑
LV.3
8
2019-09-11 10:19
@世界真奇妙
主功率管Q1:14A,0.45欧,900V输出整流D2:30A100V肖特基,5A的正向压降0.39V(125℃时)都是极好的料,只做40W,好性能、用钱堆。
当年面试一个电源研发工程师,面试官问我:电源什么最难做。成本空间,体质空间。比如如果你要我用几块钱的成本做一个几十块钱的产品我没那个本事。你要我用一个5W的空间做20W的电源。我也没那个本事。
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2019-09-19 15:44
@lingyan
天边的字写的不错
哈哈……好眼力!
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悟今生
LV.5
10
2019-10-05 15:15

五、测试波形

5.1辐射发射波形

借助于带有RF测量功能的泰克示波器和近场探头,对该电源模块扫描了下辐射发射的情况。

分别扫描板子的正面和背面,测试波形如下:

可以看出,当靠近背面输入侧开关MOS管时,辐射发射明显增大,也是因为其开关动作导致一定的辐射发射,通过近场探头扫描定位,就能直观的观测出来。

5.2带载开关波形

该模块的输入侧开关管采用IPA95R450P7,现给出带载0A,0.5A,1A,1.5A,2A时的开关管漏源波形。

空载时,带电子负载,仪器显示输出18.93V空载,测试场景及测试VDS波形如下:

逐渐增大负载到0.5A时,测量如下:

1A时,测量如下:

1.5A时,测量如下:

2A时,测量如下:

输出电压随着负载增加而降低,是因为接到电子负载上的引线较长,有压降。

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