• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

TNY279GN用于设计10W的隔离电源

      TNY279GN用于10W的隔离电源:输入电压为85-265 VAC,输出电压为20 V/0.5A,集成在芯片中的开关管控制着变压器初级侧的开 关。当开关管导通时,初级电流将会上升直至达到内部电流限制时才会停止,开关管也随即关断。 电源采用反激式拓扑结构,PI的Shield变压器结构技术、RCD箝 位、一个简单的π型滤波器以及TinySwitch-III系列频率抖动功能,提供了充足的EMI裕量。用TinySwitch设计的电源成本低、元件数量少,输出端均具有良好的交叉稳压,满负载效率在85%以上。

全部回复(15)
正序查看
倒序查看
2020-06-08 06:06
输入电压为85-265 VAC,输出10W的电源功率,市场用量大也比较难卖。
0
回复
2020-06-09 21:44
TinySwitch-III还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。
0
回复
trllgh
LV.9
4
2020-06-09 21:50
TNY279设计电源时可根据BP/M引脚的不同电容值可实现TinySwitch系列的电流限制选择功能。
0
回复
xxbw6868
LV.9
5
2020-06-09 22:15
@大海的儿子
TinySwitch-III还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。
频率抖动可以大大降低EMI的成本,虽然会带来少量纹波,但是影响比较小。
0
回复
spowergg
LV.9
6
2020-06-09 22:25
@trllgh
TNY279设计电源时可根据BP/M引脚的不同电容值可实现TinySwitch系列的电流限制选择功能。
此功能允许设计人员选择适合应用的电流限制,非常方便。
0
回复
dbg_ux
LV.9
7
2020-06-09 22:34
@trllgh
TNY279设计电源时可根据BP/M引脚的不同电容值可实现TinySwitch系列的电流限制选择功能。
使用0.1μF的BP/ M引脚电容选择标称电流限值,这是典型封闭式适配器应用的正常选择。
0
回复
kckcll
LV.9
8
2020-06-09 22:42
@大海的儿子
TinySwitch-III还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。
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。
0
回复
cb_mmb
LV.8
9
2020-06-09 22:48
@trllgh
TNY279设计电源时可根据BP/M引脚的不同电容值可实现TinySwitch系列的电流限制选择功能。
TinySwitch允许测量切换到相邻设备的效果,而无需实际移除和更换IC
0
回复
uf_1269
LV.8
10
2020-06-10 12:40
@dbg_ux
使用0.1μF的BP/M引脚电容选择标称电流限值,这是典型封闭式适配器应用的正常选择。
当使用1μF BP/ M引脚电容时,电流限制会降低,从而降低RMS器件电流
0
回复
lx25hb
LV.8
11
2020-06-10 12:47
@xxbw6868
频率抖动可以大大降低EMI的成本,虽然会带来少量纹波,但是影响比较小。
频率抖动的调制速率设置在1 kHz的水平,目的是降低平均及准峰值的EMI,并给予优化。
0
回复
2020-06-10 12:53
@dbg_ux
使用0.1μF的BP/M引脚电容选择标称电流限值,这是典型封闭式适配器应用的正常选择。
如果使用10μF BP/ M引脚电容,则电流限制会增加到高于标称值,扩展了在热条件允许的情况下需要更高功率的应用的功率容量
0
回复
trllgh
LV.9
13
2020-06-10 12:59
@cb_mmb
TinySwitch允许测量切换到相邻设备的效果,而无需实际移除和更换IC
这样允许更大的器件以更低的电流限制使用,以实现更高的效率。
0
回复
xxbw6868
LV.9
14
2020-06-10 13:05
@kckcll
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。
测量频率抖动时应把示波器触发设定在漏极电压波形的下降沿来测量。测试时要注意。
0
回复
uf_1269
LV.8
15
2020-06-11 12:44
@trllgh
这样允许更大的器件以更低的电流限制使用,以实现更高的效率。
当连续不需要更高功率时,它允许在设计中使用具有更高电流限制的更小器件,这有效地降低了电源成本
0
回复
lx25hb
LV.8
16
2020-06-11 12:48
@uf_1269
当使用1μFBP/M引脚电容时,电流限制会降低,从而降低RMS器件电流
也能够提高电源的效率,但代价是牺牲最大功率容量。
0
回复