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TNY279设计的20 V/0.5A电源

      使用TinySwitch-III系列的器件时,可以通过改变BP/M引脚的电容容量将MOSFET的限流点设定在三个水平上。这样设计的时候有多种选择,所以这个系列的IC允许相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路 ,这个系列的芯片应用很方便。

     隔离反激式转换器设计使用了TNY279GN 器件,输入电压为85-265 VAC,提供输出电压20 V/0.5A,采用反激式拓扑结构,虽然无需偏置绕组也可以工作,但是在此设计中仍然采用了偏置绕组,来实现输出OVP检测功能,而由于芯片很多功能已经集成在器件内部,因此外围器件少,进而可以实现简单的单面PCB板布局。

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k8882002
LV.9
2
2021-03-01 12:54
TNY279采用开/关控制,提供了非常简单的反馈方式和非常快速的动态响应功能。
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tabing_dt
LV.10
3
2021-03-01 13:11
TinySwitch-III采用了可选择的电流限流点,带来电源设计带来很大的灵活性。
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2021-03-01 16:12
@tabing_dt
TinySwitch-III采用了可选择的电流限流点,带来电源设计带来很大的灵活性。
每个IC都具有三个电流限流值可供选择,分别是0.1uf,1uf和10uf.
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2021-03-01 16:39
TNY279自偏置,无需偏置绕组或偏置元件,降低小功率电源的成本。
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k8882002
LV.9
6
2021-03-02 13:02
@wengnaibing
TNY279自偏置,无需偏置绕组或偏置元件,降低小功率电源的成本。
在变压器未使用偏置绕组时,直接由漏极引脚供电,空载功耗低于150 mW。
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2021-03-02 13:12
@k8882002
TNY279采用开/关控制,提供了非常简单的反馈方式和非常快速的动态响应功能。
开/关控制方式可在不同的负载要求下实现恒定的效率。
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2021-03-02 13:41
TNY279用来设计小功率电源,一般要加箝位电路用来限制MOSFET在关闭时漏极引脚出现的峰值电压。
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tabing_dt
LV.10
9
2021-03-02 13:46
@k8882002
TNY279采用开/关控制,提供了非常简单的反馈方式和非常快速的动态响应功能。
在PWM及自激振荡设计中随负载减轻,效率会逐渐下降,TNY279电源恒定的效率是一个关键的优势。
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wengnaibing
LV.9
10
2021-03-03 12:42
@tabing_dt
TinySwitch-III采用了可选择的电流限流点,带来电源设计带来很大的灵活性。
相邻的两个IC具有相匹配的电流限流点,可以相互替换,不用重新设计电路板。
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tabing_dt
LV.10
11
2021-03-03 12:46
@眼睛里的海
TNY279用来设计小功率电源,一般要加箝位电路用来限制MOSFET在关闭时漏极引脚出现的峰值电压。
在初级绕组上使用一个R C D箝位或一个Zener及二极管箝位即能够实现。
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2021-03-03 12:49
@wengnaibing
TNY279自偏置,无需偏置绕组或偏置元件,降低小功率电源的成本。
可以利用偏置绕组经过外部电阻向TinySwitch-III供电,可以将空载能耗降低到50mW以下。
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k8882002
LV.9
13
2021-03-03 12:54
@眼睛里的海
TNY279用来设计小功率电源,一般要加箝位电路用来限制MOSFET在关闭时漏极引脚出现的峰值电压。
在任何情况下,为改善EMI,从箝位元件到变压器再到TinySwitch-III的电路路径应保证最小。
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2021-03-03 19:04
@眼睛里的海
可以利用偏置绕组经过外部电阻向TinySwitch-III供电,可以将空载能耗降低到50mW以下。
这个芯片设计功率级别更大,电源的待机功耗也高了一些。
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tabing_dt
LV.10
15
2021-03-04 12:52
@wengnaibing
相邻的两个IC具有相匹配的电流限流点,可以相互替换,不用重新设计电路板。
TNY274是TinySwitch-III里输出功率最小的,是没有提高流限的能力的这个特性。
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2021-03-04 13:00
@wengnaibing
开/关控制方式可在不同的负载要求下实现恒定的效率。
负载减轻时,流限状态调节器会相应将流限值的设置降低,而重负载时,流限状态调节器将流限设置到最高值。
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wengnaibing
LV.9
17
2021-03-07 09:59
@眼睛里的海
负载减轻时,流限状态调节器会相应将流限值的设置降低,而重负载时,流限状态调节器将流限设置到最高值。
当连续不需要更高功率时,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。
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tabing_dt
LV.10
18
2021-03-07 10:24
@wengnaibing
当连续不需要更高功率时,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。
同时芯片间的兼容性很好,容易替换,具体要根据电路来选择。
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2021-05-25 20:36
@wengnaibing
开/关控制方式可在不同的负载要求下实现恒定的效率。

这个芯片很多保护功能,发生输出过流,过压,短路或者过温。

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dianre888
LV.6
20
2021-06-01 21:06
@k8882002
在任何情况下,为改善EMI,从箝位元件到变压器再到TinySwitch-III的电路路径应保证最小。

如果CCM/DCM边界控制BoostPFC则是一种滞后控制技术。它的上限是一个正弦基准电流,由输出检测信号经误差放大后与输入全波电压的检测信号相乘获得,下限则为零。

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beakline
LV.6
21
2021-06-01 21:10
@dianre888
如果CCM/DCM边界控制BoostPFC则是一种滞后控制技术。它的上限是一个正弦基准电流,由输出检测信号经误差放大后与输入全波电压的检测信号相乘获得,下限则为零。

主要是通过检测开关电流与正弦基准电流相比较,当达到该基准电流时关断开关,在电感电流为零时再次开通。

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xxbw6868
LV.9
22
2021-06-01 21:13
@dianre888
如果CCM/DCM边界控制BoostPFC则是一种滞后控制技术。它的上限是一个正弦基准电流,由输出检测信号经误差放大后与输入全波电压的检测信号相乘获得,下限则为零。

这种控制使得电感电流为临界电流工作状态,即CCM/DCM边界。

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spowergg
LV.9
23
2021-06-01 21:15
@xxbw6868
这种控制使得电感电流为临界电流工作状态,即CCM/DCM边界。

可以消除二极管的反向恢复损耗,大大减小主开关的非零电压开通损耗。

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dbg_ux
LV.9
24
2021-06-01 21:19
@spowergg
可以消除二极管的反向恢复损耗,大大减小主开关的非零电压开通损耗。

这种技术是一种变频控制技术,EMI滤波器的设计较为困难。

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kckcll
LV.9
25
2021-06-01 21:27
@dbg_ux
这种技术是一种变频控制技术,EMI滤波器的设计较为困难。

另外由于电感较小,电感纹波电流较大,使得开关器件的通态损耗有所增加。

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cb_mmb
LV.8
26
2021-06-01 21:30
@kckcll
另外由于电感较小,电感纹波电流较大,使得开关器件的通态损耗有所增加。

因此,在1kW以内可以采用这种技术。其优点是:控制简单,专用芯片的外围元件很少。

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lx25hb
LV.8
27
2021-06-01 21:34
@kckcll
另外由于电感较小,电感纹波电流较大,使得开关器件的通态损耗有所增加。

很多负载对该电压的要求是低纹波、高精度、好的动态响应和小的EMI等。

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uf_1269
LV.8
28
2021-06-01 21:37
@dianre888
如果CCM/DCM边界控制BoostPFC则是一种滞后控制技术。它的上限是一个正弦基准电流,由输出检测信号经误差放大后与输入全波电压的检测信号相乘获得,下限则为零。

由于BoostPFC的加入,相应地会降低整个电源的效率,增加总电源的体积。

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2021-06-21 19:38
@眼睛里的海
每个IC都具有三个电流限流值可供选择,分别是0.1uf,1uf和10uf.

小电源设计采用偏置绕组的方式,电源的功耗比较低,利于效率提升。

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k6666
LV.9
30
2021-06-25 14:54
@wengnaibing
TNY279自偏置,无需偏置绕组或偏置元件,降低小功率电源的成本。

频率抖动指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽

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k6666
LV.9
31
2021-06-25 14:59
@wengnaibing
开/关控制方式可在不同的负载要求下实现恒定的效率。

寄生LC电路、二极管反向恢复电流等在交换节点的振铃导致的

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