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TOP256设计的19V电源

TOP256芯片属于TOPSwitch HX系列的主要IC,采用EcoSmart技术,在整个负载范围内提供最大效率。专有的多模式控制在不同操作模式之间无缝转换,以确保最大效率,大大简化电路设计。

TOP256设计的flaback拓扑结构的电源,支持90~265VAC输入,输出电压19V,电流2.1A。为了提供具有可变线电压的恒定输出功率,电阻器R7、R8和R9形成分压器,该分压器通过向X引脚施加偏置而随着线电压增加而减小电流限制。电路设计简单,功耗低,平均效率可以到85%,电路原理图如下

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紫蝶
LV.9
2
2023-02-15 20:35

这种电源设计可以为笔记本电脑进行供电,电源性能不错的,体积做的比较小。

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2023-02-16 12:43

这种方案能做成PD输出的就比较好咯

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2023-02-16 17:02

TOP256芯片可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。

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k6666
LV.9
5
2023-02-16 18:45
@紫蝶
这种电源设计可以为笔记本电脑进行供电,电源性能不错的,体积做的比较小。

这个电路的功率比较小,不适合笔记本供电使用。带不起来的。

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hellbaron
LV.6
6
2023-02-17 15:28

top256 我见过这款芯片做的电源,质量挺好的。

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ehi763
LV.6
7
2023-02-18 20:31
@奋斗的青春
TOP256芯片可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。

TOP256设计的电源外围电路简单,电磁干扰小,成本低廉。由于芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右,可达90%。

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spowergg
LV.9
8
2023-02-18 21:20
@hellbaron
top256我见过这款芯片做的电源,质量挺好的。

topswitch是比较早出来的芯片,设计时值得注意的是,对于相同的控制脚电流,更高的线电压会使占空比更小。

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trllgh
LV.9
9
2023-02-19 21:07
@spowergg
topswitch是比较早出来的芯片,设计时值得注意的是,对于相同的控制脚电流,更高的线电压会使占空比更小。

TOP也有很多保护功能,其中设置UV和OV的电阻同时也用于产生线电压前馈,减小了输入电压瞬态变化时对输出的影响。

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hjk23
LV.2
10
2023-02-19 21:12
@k6666
这个电路的功率比较小,不适合笔记本供电使用。带不起来的。

那这款电源一般用在哪里的?

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dy-StTIVH1p
LV.7
11
2023-02-20 06:35

怎么样保证效率值一直维持在85%

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dy-TMelSvc9
LV.7
12
2023-02-20 06:41

怎么样保证电路一个比较好的负载特性

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dy-n66BzSV7
LV.6
13
2023-02-21 18:41

电路的信号传输曲线会呈现怎么样的变化规律

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dy-nmLUWFNr
LV.7
14
2023-02-22 09:07

这个电路的主要适用的应用产品领域是哪些

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dy-StTIVH1p
LV.7
15
2023-02-22 09:30

电源的拓扑结构对电路输出效率有直接影响么

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2023-02-22 22:36

19V,看这个电压规格应该是给笔记本设计的电源,19V2.1A功率40W,基本够现在的笔记本使用。体积应该也不会太大

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dy-TMelSvc9
LV.7
17
2023-02-23 15:41

驱动电压需要满足什么条件可以一直维持比较高的输出效率

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2023-02-24 14:23

限流调节是通过分压器通过向X引脚施加偏置,随着线电压增加而减小电流限制

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tabing_dt
LV.10
19
2023-03-04 22:20
@快乐的小天使
限流调节是通过分压器通过向X引脚施加偏置,随着线电压增加而减小电流限制

逐周期的峰值漏电流限制电路以MOSFET的导通电阻作为电流采样电阻。

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xxbw6868
LV.9
20
2023-03-04 23:00
@tabing_dt
逐周期的峰值漏电流限制电路以MOSFET的导通电阻作为电流采样电阻。

流限比较器的阈值电压采用温度补偿,使输出MOSFET的VDS(ON)随温度所产生的变化对流限的影响。

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opingss88
LV.10
21
2023-06-07 21:35
@ehi763
TOP256设计的电源外围电路简单,电磁干扰小,成本低廉。由于芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右,可达90%。

器件通过源极引脚焊接到PCB板足够大的铜铂区域上,使源极引脚温度低于100度

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opingss88
LV.10
22
2023-10-12 21:35
@ehi763
TOP256设计的电源外围电路简单,电磁干扰小,成本低廉。由于芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右,可达90%。

较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上, 降低变压器的磁通密度从而减轻了音频噪音

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黑夜公爵
LV.10
23
01-08 22:25

整流后的直流高压加在漏极引脚上,MOSFET起初处于关断状态

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黑夜公爵
LV.10
24
03-18 21:54

对于隔离电路而言,同样开关管击穿短路,对负载而言,只是失去了供电的电源而断电

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opingss88
LV.10
25
03-18 22:30

为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容

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spowergg
LV.9
26
03-19 09:21
@opingss88
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上,降低变压器的磁通密度从而减轻了音频噪音

F引脚连接到C引脚,将开关频率设为66kHz。具体采用什么频率要根据电源的具体要求来决定。

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飞翔2004
LV.10
27
03-19 12:53
@ehi763
TOP256设计的电源外围电路简单,电磁干扰小,成本低廉。由于芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右,可达90%。

这个待机功耗挺大的,innoswitch系列的待机功耗都做到10mW了。

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spowergg
LV.9
28
04-02 15:23
@opingss88
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上,降低变压器的磁通密度从而减轻了音频噪音

合理的圈数可以保证磁芯的磁通密度在合理的范围,不会因温度高出现饱和现象

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trllgh
LV.9
29
04-13 17:21
@spowergg
合理的圈数可以保证磁芯的磁通密度在合理的范围,不会因温度高出现饱和现象

若工作磁感应强度选择过高,则变压器温升高,磁芯容易饱和,工作状态不稳定。

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04-16 22:37

通过向X引脚施加偏置可以使线电压增加时减小电流限制

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