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用DPA423设计的双路输出的12.5W直流电源

       DPA-Switch为集成的开关电源芯片,它通过控制引脚的电流来控制高压功率MOSFET漏极的占空比。电源中采用的DPA423是DPA-Switch里功率最小的,最大输出功率只有18W。  

      下图所示的电路为使用DPA423的双路输出反激式转换器原理图。对于输入输出要求隔离的应用,此设计简单、元件数目少,工作频率高,高频开关变压器尺寸小,因此该变换器设计大小为31 mm×32 mm,实现小型化设计。在22~32 V的直流输入电压范围内,此设计可输出±5 V、12.5 W的功率,在27 V输入时的效率大于75%。

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wyhl
LV.8
2
2019-03-04 11:47
DPA423是一款DCDC高效率的转换芯片,效率基本都达到90%以上。
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spowergg
LV.9
3
2019-03-04 21:57
22~32 V的直流输入电压范围,这个输入电压挺低的。得用DC输入端得到的偏置,不然得不到这个输入电压范围。
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spowergg
LV.9
4
2019-03-04 21:57
用DPASWITCH支持正激或反激拓扑,对于功率比较大的电源建议采用正激拓扑电路结构。
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cb_mmb
LV.8
5
2019-03-04 22:22
@wyhl
DPA423是一款DCDC高效率的转换芯片,效率基本都达到90%以上。
DPA423为DCDC电源,一般算是低压大电流电路了,如果没加同步整流等电路,效率做到90%以上应该比较困难。
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cb_mmb
LV.8
6
2019-03-04 22:26
@spowergg
22~32V的直流输入电压范围,这个输入电压挺低的。得用DC输入端得到的偏置,不然得不到这个输入电压范围。
用DC输入端得到的偏置输入电压范围可以做到18至36 V.这种偏置效率会比较低。
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trllgh
LV.9
7
2019-03-04 23:08
@cb_mmb
DPA423为DCDC电源,一般算是低压大电流电路了,如果没加同步整流等电路,效率做到90%以上应该比较困难。
是的,在使用同步整流替代肖特基整流时,由于MOS管有更低的电压降,才有可能有更高的效率。
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xxbw6868
LV.9
8
2019-03-05 20:59
@trllgh
是的,在使用同步整流替代肖特基整流时,由于MOS管有更低的电压降,才有可能有更高的效率。
通过使用更大型号的DPA-Switch器件可以将效率进一步提高,因较大型号的DPA-Switch器件其RDS(ON)更低。
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xxbw6868
LV.9
9
2019-03-05 21:04
@cb_mmb
用DC输入端得到的偏置输入电压范围可以做到18至36V.这种偏置效率会比较低。
还有变压器偏置(非稳压),输出耦合电感绕组,变压器偏置(稳压),各种偏置优缺点不同,具体可以看DPAswitch手册,里面有详细说明。
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dbg_ux
LV.9
10
2019-03-05 22:09
@trllgh
是的,在使用同步整流替代肖特基整流时,由于MOS管有更低的电压降,才有可能有更高的效率。
可以通过使用更大的磁芯及300 kHz而不是400 kHz开关频率的方法来降低磁性元件中的损耗。
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cb_mmb
LV.8
11
2019-03-05 22:29
@spowergg
用DPASWITCH支持正激或反激拓扑,对于功率比较大的电源建议采用正激拓扑电路结构。
器件损耗相同的情况下,输入电压越低则输出功率能力越小。
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spowergg
LV.9
12
2019-03-05 22:35
@cb_mmb
器件损耗相同的情况下,输入电压越低则输出功率能力越小。
DPASWITCH在轻载或空载情况下的丢周期工作方式可以大大降低功率 损耗。
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spowergg
LV.9
13
2019-03-06 23:44
@spowergg
DPASWITCH在轻载或空载情况下的丢周期工作方式可以大大降低功率损耗。
这样的工作模式可以保证在无外加假负载的情况下也可实现输出电压的稳定。
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trllgh
LV.9
14
2019-03-06 23:53
@spowergg
DPASWITCH在轻载或空载情况下的丢周期工作方式可以大大降低功率损耗。
这样对电源有很大好处,如果在某些特殊应用当中不希望出现丢周期工作方式,则可以在输出端增加足够的预负载来加以避免。
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trllgh
LV.9
15
2019-03-06 23:54
@cb_mmb
DPA423为DCDC电源,一般算是低压大电流电路了,如果没加同步整流等电路,效率做到90%以上应该比较困难。
DCDC电源电流比较大,所以设计时要注意散热,对于R封装及S-PAK封装,器件的散热片(源极)为大电流的正确连接点。
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