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TOP264设计适配电源

TOP264集成了许多附加功能降低系统成本,提高电源性能和设计的灵活性。获得专利的高压CMOS技术,允许高电压功率MOSFET和所有低电压控制电路集成到一个单芯片上。采用多模式工作,可以优化和改善在整个负载范围内功率,同时保持效率良好的交叉稳压多输出电源。采用132 kHz开关频率减小了变压器尺寸,EMI没有显著影响。采用TOP264设计的适配电源,电源整体电路简单,输出电压12V,支持1.5A的输出电流,在115VAC的输入电压时,电源效率可以到85%以上,该芯片设计 的电源具有出色的负载响应,适合中等功率的电源开发。

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svs101
LV.8
2
2020-10-01 12:14
TOP264在负载范围内都能保持恒定的效率,不需要特殊的工作模式就能满足特定的负载阈值。
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2020-10-02 08:49
@svs101
TOP264在负载范围内都能保持恒定的效率,不需要特殊的工作模式就能满足特定的负载阈值。

在负载范围内都保持高效率,主要是TOP264采用多模式工作,这种工作模式可以优化和改善功率在整个负载范围内。

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trllgh
LV.9
4
2020-10-02 08:52
@大海的儿子
在负载范围内都保持高效率,主要是TOP264采用多模式工作,这种工作模式可以优化和改善功率在整个负载范围内。
在多路输出电源中,这种模式保持供给效率良好的交叉稳压多输出电源。
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xxbw6868
LV.9
5
2020-10-05 11:40
TOP264VG集成了一个725V的功率MOSFET和多模式PWM控制器,通过调整MOSFET的占空比就能够调节输出的.
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spowergg
LV.9
6
2020-10-05 11:46
@xxbw6868
TOP264VG集成了一个725V的功率MOSFET和多模式PWM控制器,通过调整MOSFET的占空比就能够调节输出的.
电源中输出的占空比由控制(C)引脚的电流决定,电源的效率能够做到85%也不错了.
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2020-10-06 11:28
TOP264集成了低电容MOSFET,且具有频率抖动特性,降低了电源成本。
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trllgh
LV.9
8
2020-10-06 11:35
@大海的儿子
TOP264集成了低电容MOSFET,且具有频率抖动特性,降低了电源成本。
能够在不影响效率和EMI的情况下提高开关频率,132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本.
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gxg1122
LV.10
9
2020-10-08 13:20
@trllgh
在多路输出电源中,这种模式保持供给效率良好的交叉稳压多输出电源。
多路电源的设计中,PI的芯片具有出色的交叉调整率,输出CC/CV。
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gxg1122
LV.10
10
2020-10-08 13:21
@xxbw6868
TOP264VG集成了一个725V的功率MOSFET和多模式PWM控制器,通过调整MOSFET的占空比就能够调节输出的.
具有高压MOSFET集成,满足大部分的AC交流输入电压的保护需求。
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gxg1122
LV.10
11
2020-10-08 13:21
@trllgh
能够在不影响效率和EMI的情况下提高开关频率,132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本.
电源的开关频率高了,变压器成本就比较低,利于产品的成本降低。
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2020-10-09 16:15
@trllgh
能够在不影响效率和EMI的情况下提高开关频率,132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本.
但是电源的开关频率高了,开关损耗会增大,这个影响效率。
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2020-10-09 16:17
@spowergg
电源中输出的占空比由控制(C)引脚的电流决定,电源的效率能够做到85%也不错了.
这个芯片效率要是到85%的话,已经不错了,输出功率大,纹波也小。
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2020-10-09 16:18
@trllgh
在多路输出电源中,这种模式保持供给效率良好的交叉稳压多输出电源。
这个电源设计是单路输出,光耦反馈控制,输出电压CC稳定,精度比较高。
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紫蝶
LV.9
15
2020-10-09 16:51
@奋斗的青春
这个电源设计是单路输出,光耦反馈控制,输出电压CC稳定,精度比较高。
这个电源的输出纹波能控制到多少?60mVPP可以吗?
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k6666
LV.9
16
2020-10-14 12:33
@奋斗的青春
这个电源设计是单路输出,光耦反馈控制,输出电压CC稳定,精度比较高。
在正常操作期间的占空比功率MOSFET,具有越来越强的控制线性下降引脚电流。
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k6666
LV.9
17
2020-10-14 12:33
@trllgh
能够在不影响效率和EMI的情况下提高开关频率,132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本.
集成了许多附加功能降低系统成本,提高电源性能和设计的灵活性.
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k6666
LV.9
18
2020-10-14 12:33
@spowergg
电源中输出的占空比由控制(C)引脚的电流决定,电源的效率能够做到85%也不错了.
最大占空比( DC最大)的78 %,允许使用更小的输入电容,较低的输入电压要求和/或更高的功率容量。
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k6666
LV.9
19
2020-10-14 12:34
@大海的儿子
在负载范围内都保持高效率,主要是TOP264采用多模式工作,这种工作模式可以优化和改善功率在整个负载范围内。
降低自动重启占空比和频率的时提高电源和负载的保护开环故障。
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fengxbj
LV.8
20
2020-10-15 12:27
@紫蝶
这个电源的输出纹波能控制到多少?60mVPP可以吗?
在整个负载范围内均具有极高的能效·在265 VAC输入时空载功耗低于100 mW·
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2020-11-22 19:30
@gxg1122
具有高压MOSFET集成,满足大部分的AC交流输入电压的保护需求。
TOP264电源控制的最大特点就是电路简单,输出功率5-100W都有。
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2021-01-01 15:42
@奋斗的青春
这个电源设计是单路输出,光耦反馈控制,输出电压CC稳定,精度比较高。
TOP264贴片封装芯片同时散热片可直接与源极连接,极大降低了EMI。
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2021-01-07 18:13
@gxg1122
电源的开关频率高了,变压器成本就比较低,利于产品的成本降低。
反激电源的电路是简单方便的,所以市场拥有量最多。
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2021-02-01 12:56
@原来会员名可以很长的
反激电源的电路是简单方便的,所以市场拥有量最多。
功率大就用正激电路,正激电路有很多优点,正激变换器通常使用无气隙的磁芯,电感值较高,初次级绕组峰值电流较小,因而铜损较小.
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k8882002
LV.9
25
2021-02-01 13:01
@眼睛里的海
功率大就用正激电路,正激电路有很多优点,正激变换器通常使用无气隙的磁芯,电感值较高,初次级绕组峰值电流较小,因而铜损较小.
开关管峰值电流较低,开关损耗较小,其高可靠高稳定性使得其在很多领域和苛刻环境得到应用。
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2021-02-03 19:47
@k6666
集成了许多附加功能降低系统成本,提高电源性能和设计的灵活性.
包括精确的初级侧调节的恒压/恒流开关电源,适用于适配器和充电器的场合。
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2021-02-05 20:13
@奋斗的青春
这个电源设计是单路输出,光耦反馈控制,输出电压CC稳定,精度比较高。
简单的外部设计就可以节约变压器及其他功率元件的成本。 
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spowergg
LV.9
28
2021-02-05 20:22
@svs101
TOP264在负载范围内都能保持恒定的效率,不需要特殊的工作模式就能满足特定的负载阈值。
漏极钳位保护电路可将由高频变压器漏感产生的尖峰电压钳位到安全值以下,并能减小振铃电压
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spowergg
LV.9
29
2021-02-05 20:24
@紫蝶
这个电源的输出纹波能控制到多少?60mVPP可以吗?
采用变压器屏蔽技术,尽量减少其漏感引起的对外辐射噪声
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spowergg
LV.9
30
2021-02-05 20:25
@k6666
在正常操作期间的占空比功率MOSFET,具有越来越强的控制线性下降引脚电流。
TOPSwitch输出极是可控导通速度的高压N沟道、低输出电容MOSFET,从功率管漏源低导通电阻取样来控制导通时间。
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spowergg
LV.9
31
2021-02-05 20:26
@原来会员名可以很长的
反激电源的电路是简单方便的,所以市场拥有量最多。
反激式功率变换电路结果比较简单,输出电压不受输入电压的限制,亦可提供多路电压输出
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