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DPA424设计的开关电源

DPA-Switch系列集成电路内部集成了变压器初级的全部元器件,包括200 V大功率MOSFET, PWM控制器、保护电路及其他控制电路,开关频率固定为300 kHz和400 kHz,可以由用户选择,并能够与频率较低的外接时钟信号同步。该系列器件还具有以下功能:软启动;在负载小时跳周以提高待命时的效率;短路及开路保护;过热保护及自动恢复。

DPA424设计的5W电源,输入电压比较宽,输出电压5V,电流1A,小功率的电源设计,采用该芯片的设计是输入电压比较宽。

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fengxbj
LV.8
2
2020-09-05 12:33
利用引脚可选电源的工作频率400kHz或者300kHz,根据设计要求来选择工作频率
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fengxbj
LV.8
3
2020-09-05 12:34
@fengxbj
利用引脚可选电源的工作频率400kHz或者300kHz,根据设计要求来选择工作频率
电源在轻载或空载情况下采用丢周期工作方式可以大大降低功率损耗。
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2020-09-05 12:39
要求较高的效率或最小的散热器则利用外部流限降低特性选取较大型号的DPA-Switch器件
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2020-09-06 10:14
DPA-Switch具有逐周漏极峰值电流限幅功能,该功能是借助输出MOSFET的导通电阻作为检测电阻而实现的。
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trllgh
LV.9
6
2020-09-06 10:18
@大海的儿子
DPA-Switch具有逐周漏极峰值电流限幅功能,该功能是借助输出MOSFET的导通电阻作为检测电阻而实现的。
限流比较器阈值经过了温度补偿,能够最大限度的减小输出开关管的RDS(ON)随温度变化而对限流功能产生的影响
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trllgh
LV.9
7
2020-09-06 10:18
@尘埃中的一粒沙
要求较高的效率或最小的散热器则利用外部流限降低特性选取较大型号的DPA-Switch器件
如果将限流阈值调低,就可以选用更高一级规格的DPA-Switch芯片,利用其更低的RDS(ON)来实现更高的转换效率。
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xxbw6868
LV.9
8
2020-09-06 10:27
@大海的儿子
DPA-Switch具有逐周漏极峰值电流限幅功能,该功能是借助输出MOSFET的导通电阻作为检测电阻而实现的。
在输出MOSFET开通之后,限流比较器将被上升沿消隐电路短暂的屏蔽。
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spowergg
LV.9
9
2020-09-06 10:36
@xxbw6868
在输出MOSFET开通之后,限流比较器将被上升沿消隐电路短暂的屏蔽。
如果变换器设计正确的话,上升沿消隐电路将有效防止输出MOSFET因电流尖峰造成的异常关断。
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spowergg
LV.9
10
2020-09-06 10:37
@fengxbj
利用引脚可选电源的工作频率400kHz或者300kHz,根据设计要求来选择工作频率
频率高低各有优缺点,在设计时根据需要来选择,很方便,工作频率高,变压器等器件小,但是存在EMI等问题,
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2020-09-06 18:58
@trllgh
如果将限流阈值调低,就可以选用更高一级规格的DPA-Switch芯片,利用其更低的RDS(ON)来实现更高的转换效率。
这个系列产品支持宽范围的36-72V输入的dcdc转换,效率不错。
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2020-09-06 18:59
@spowergg
频率高低各有优缺点,在设计时根据需要来选择,很方便,工作频率高,变压器等器件小,但是存在EMI等问题,
工作频率高了电源的损耗就会大点,但变压器设计尺寸会减小。
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svs101
LV.8
13
2020-09-06 22:44
@trllgh
限流比较器阈值经过了温度补偿,能够最大限度的减小输出开关管的RDS(ON)随温度变化而对限流功能产生的影响
工作频率高了电源MoS的开关导通损耗是不能忽视的,限流阈值选取按推荐值基本可以。
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k6666
LV.9
14
2020-09-25 12:34
@奋斗的青春
工作频率高了电源的损耗就会大点,但变压器设计尺寸会减小。
变压器尺寸小,低成本磁芯可以选择。
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k6666
LV.9
15
2020-09-25 12:34
@svs101
工作频率高了电源MoS的开关导通损耗是不能忽视的,限流阈值选取按推荐值基本可以。
一般MOS的导通电阻很低,几个mΩ
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k6666
LV.9
16
2020-09-25 12:35
@spowergg
如果变换器设计正确的话,上升沿消隐电路将有效防止输出MOSFET因电流尖峰造成的异常关断。
消应电路的功能。
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紫蝶
LV.9
17
2020-10-13 14:13
@spowergg
频率高低各有优缺点,在设计时根据需要来选择,很方便,工作频率高,变压器等器件小,但是存在EMI等问题,
为了降低DPA-Switch在故障状态下的功耗,关断和自动重启动电路在自动重启动周期才动作。
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2020-10-13 20:56
@fengxbj
电源在轻载或空载情况下采用丢周期工作方式可以大大降低功率损耗。
DPA424设计的电源是DPA-Switch系列控制芯片中的一种,它最大输出100W。
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2020-10-30 22:14
@紫蝶
为了降低DPA-Switch在故障状态下的功耗,关断和自动重启动电路在自动重启动周期才动作。
选择专门用于低压的能降低工作时的开关损耗,大幅降低电源的能耗从而提高效率。
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k8882002
LV.9
20
2020-11-01 16:03
开关电源在第一个工作周期,由于输出电压要对滤波储能电容充电,充电电流很大,负载会很重,因此一般开关电源都要采取软启动措施。
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k8882002
LV.9
21
2020-11-01 16:04
@svs101
工作频率高了电源MoS的开关导通损耗是不能忽视的,限流阈值选取按推荐值基本可以。
频率越高,体积越小,但开关管的损耗会加大,效率可能会降低.
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wengnaibing
LV.9
22
2020-11-01 16:16
@spowergg
频率高低各有优缺点,在设计时根据需要来选择,很方便,工作频率高,变压器等器件小,但是存在EMI等问题,
实际上一般开关电源的频率都不会特别高,也不可能使频率无限提高。受到多方面的制约。
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wengnaibing
LV.9
23
2020-11-01 16:17
@k8882002
开关电源在第一个工作周期,由于输出电压要对滤波储能电容充电,充电电流很大,负载会很重,因此一般开关电源都要采取软启动措施。
DPA-Switch是通过控制端外接电容的充电过程实现电路的软启动。
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2020-11-01 16:25
@wengnaibing
DPA-Switch是通过控制端外接电容的充电过程实现电路的软启动。
当控制端电压Vc 达到5.8 V 时,内部高压电流源关闭,此时由反馈控制电流向Vc 供电。
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2020-11-01 16:28
@wengnaibing
实际上一般开关电源的频率都不会特别高,也不可能使频率无限提高。受到多方面的制约。
器件限制、损耗、EMI、PCB布局难度提升等问题都是制约开关频率无限提升的因素。
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tabing_dt
LV.10
26
2020-11-01 16:30
@眼睛里的海
器件限制、损耗、EMI、PCB布局难度提升等问题都是制约开关频率无限提升的因素。
开关损耗确实是限制因素之一,但是氮化镓器件的推出已经让开关损耗在1-3Mhz这个范围内变得可以接受
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tabing_dt
LV.10
27
2020-11-01 16:31
@k8882002
开关电源在第一个工作周期,由于输出电压要对滤波储能电容充电,充电电流很大,负载会很重,因此一般开关电源都要采取软启动措施。
也就是开始的时候占空比很小,然后才慢慢地趋于正常。也就是在开始的时候,工作电压比较低,然后才慢慢升高到正常值。
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uf_1269
LV.8
28
2020-11-01 19:04
在低压大电流输出的开关电源中,变压器副边的整流电路均采用同步整流技术来提高效率。
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uf_1269
LV.8
29
2020-11-01 19:07
@wengnaibing
DPA-Switch是通过控制端外接电容的充电过程实现电路的软启动。
在正常工作模式下,由外界电路构成电压负反馈控制环,调节输出级MOSFET 的占空比以实现稳压。
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xxbw6868
LV.9
30
2020-11-01 20:24
@fengxbj
利用引脚可选电源的工作频率400kHz或者300kHz,根据设计要求来选择工作频率
开关频率高,电路设计中要采用超快速恢复二极管作为阻塞二极管、输出整流管和反馈电路的整流管。
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spowergg
LV.9
31
2020-11-01 20:38
@xxbw6868
开关频率高,电路设计中要采用超快速恢复二极管作为阻塞二极管、输出整流管和反馈电路的整流管。
选择的二极管额定工作电流至少是该路最大输出电流的3 倍; 最高反向工作电压必须高于所规定的最低耐压值的2 倍
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