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用TNY275设计的5 V / 0.3 A, 24 V / 0.3 A双路输出电源

      TinySwitch-III集的IC产品系列采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。   

      电源利用TinySwitch-III系列反激式变换器TNY275PN用于住宅供暖控制的8.7W双输出电源。输入电压为185 - 265 VAC,输出电压为5 V / 0.3 A, 24 V / 0.3 A,采用反激式拓扑结构,效率在80%左右,在265VAC输入时<50mW。此方案电源采用了PI的Shield变压器结构技术、RCD箝位、缓冲电路 、一个简单π型滤波和 TinySwitch-III系列的频率抖动功能,提供了很好的EMI裕量,外围电路也相对简单。

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gxg1122
LV.10
2
2019-06-10 12:53
TNY275设计的双路输出,采用5V这路为主反馈监测点的吧?输出效率还可以。
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kckcll
LV.9
3
2019-06-10 21:01
TinySwitch-III外围器件少,输出功率也就二三十瓦的电源,比较适合小功率电源上的应用。
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spowergg
LV.9
4
2019-06-10 21:14
@kckcll
TinySwitch-III外围器件少,输出功率也就二三十瓦的电源,比较适合小功率电源上的应用。
TinySwitch-III还体现在设计电源产品很灵活,产品系列相邻型号之间的电流限流值相互兼容。
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spowergg
LV.9
5
2019-06-10 21:14
@gxg1122
TNY275设计的双路输出,采用5V这路为主反馈监测点的吧?输出效率还可以。
理解交叉调整率非常重要的一点是,传递到副边的电流是如何被副边的多路输出所分配的。
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xxbw6868
LV.9
6
2019-06-10 21:26
@gxg1122
TNY275设计的双路输出,采用5V这路为主反馈监测点的吧?输出效率还可以。
最初传递到副边电流的大多数会传递到漏感最小的那一路输出。
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xxbw6868
LV.9
7
2019-06-10 21:27
@spowergg
TinySwitch-III还体现在设计电源产品很灵活,产品系列相邻型号之间的电流限流值相互兼容。
降低的电流限流点与相邻更小型号的标准电流限流点相同。
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lx25hb
LV.8
8
2019-06-10 21:36
@xxbw6868
最初传递到副边电流的大多数会传递到漏感最小的那一路输出。
另外一个于交叉调整率相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的匝数。
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lx25hb
LV.8
9
2019-06-10 21:36
TinySwitch-III系列,可以轻松调整器件电流限制以增加输出功率或更高效率的操作,以及锁存输出过压关断。
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cb_mmb
LV.8
10
2019-06-10 21:43
@lx25hb
TinySwitch-III系列,可以轻松调整器件电流限制以增加输出功率或更高效率的操作,以及锁存输出过压关断。
TNY275芯片的振荡器电路可导入少量的频率抖动,通常为8 kHz峰峰值用来降低EMI。
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wyhl
LV.8
11
2019-06-10 22:48
@lx25hb
另外一个于交叉调整率相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的匝数。
非反馈主路的输出精度会因相互干扰导致输出稳定性偏差,不过两路的输出还好,3路甚至5路的就比较麻烦。
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2019-06-11 21:34
@cb_mmb
TNY275芯片的振荡器电路可导入少量的频率抖动,通常为8kHz峰峰值用来降低EMI。
变压器设计上采用了E-Shield变压器结构技术来降低共模EMI位移电流。
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dbg_ux
LV.9
13
2019-06-11 22:06
@大海的儿子
变压器设计上采用了E-Shield变压器结构技术来降低共模EMI位移电流。
E-Shield变压器结构技术与TNY278的频率抖动相结合,可以大大提升电源的传导及辐射EMI性能。
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kckcll
LV.9
14
2019-06-11 22:09
TNY275完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组,但是待机功耗会增加。
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kckcll
LV.9
15
2019-06-11 22:09
@spowergg
TinySwitch-III还体现在设计电源产品很灵活,产品系列相邻型号之间的电流限流值相互兼容。
提高的电流限流点与相邻更大型号的标准电流限流点相同。
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trllgh
LV.9
16
2019-06-12 22:21
@kckcll
TNY275完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组,但是待机功耗会增加。
如果使用偏置绕组,不仅会降低待机功耗,还可以实现输出过压保护功能,在反馈出现开环故障时保护负载。
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2020-02-06 18:13
反激式变换器做成双输出电源是最合适的,电路也最简单。
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2020-03-09 19:13
@lx25hb
另外一个于交叉调整率相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的匝数。
典型的应用成型单片的反激式电源系统成本低输出功率大。
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2020-03-24 17:22
@原来会员名可以很长的
典型的应用集成型单片的反激式电源系统成本低输出功率大。
多路输出的方式,检测反馈一般是一个主路输出做反馈的方式,其他路输出精度会差点。。
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k8882002
LV.9
20
2020-04-02 20:37
@尘埃中的一粒沙
多路输出的方式,检测反馈一般是一个主路输出做反馈的方式,其他路输出精度会差点。。
无源调节通过在次级增加一些简单的无源器件可以使负载交叉调整率得到一定的改善。
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k8882002
LV.9
21
2020-04-02 20:40
@kckcll
TNY275完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组,但是待机功耗会增加。
如果应用要求空载功耗非常低50mW,可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电。
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k8882002
LV.9
22
2020-04-02 20:41
@原来会员名可以很长的
反激式变换器做成双输出电源是最合适的,电路也最简单。
反激变换器的许多优点包括成本最低的隔离功率变换器,容易提供多个输出电压。
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2020-04-02 20:49
@k8882002
如果应用要求空载功耗非常低50mW,可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电。
建议最小供电电流在1mA以上。此时旁路/多功能引脚将箝位在6.4V。
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2020-04-02 20:52
@cb_mmb
TNY275芯片的振荡器电路可导入少量的频率抖动,通常为8kHz峰峰值用来降低EMI。
抖动振荡器频率会导致功率转换器不在单个固定频率下工作,而是在变化的频带上工作。
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tabing_dt
LV.10
25
2020-04-02 20:57
@k8882002
如果应用要求空载功耗非常低50mW,可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电。
这种方法将不再由漏极供电,降低空载功耗并提高满载效率。
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tabing_dt
LV.10
26
2020-04-02 20:57
@xxbw6868
降低的电流限流点与相邻更小型号的标准电流限流点相同。
电流限流工作方式各开关周期在漏极电流达到器件的电流限流值时终止。
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tabing_dt
LV.10
27
2020-04-02 20:58
@原来会员名可以很长的
反激式变换器做成双输出电源是最合适的,电路也最简单。
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点
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tabing_dt
LV.10
28
2020-04-02 20:59
@眼睛里的海
抖动振荡器频率会导致功率转换器不在单个固定频率下工作,而是在变化的频带上工作。
抖动振荡器将给输出电压添加少量纹波,但是这种纹波比较小。
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wengnaibing
LV.9
29
2020-04-02 21:06
@xxbw6868
降低的电流限流点与相邻更小型号的标准电流限流点相同。
流限工作能很好得抑制线电压纹波,并提供不受输入电压影响的恒定输出功率。
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2020-04-17 20:01
@lx25hb
另外一个于交叉调整率相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的匝数。
反激式变换电路做双输出电源是最合适的,没有增加滤波,续流,反馈。
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gdhe342
LV.9
31
2021-11-26 20:20
@kckcll
TinySwitch-III外围器件少,输出功率也就二三十瓦的电源,比较适合小功率电源上的应用。

调整输出电压,并对输入电流进行整形,使其符合所规定的谐波电流限值

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