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用DPA422设计的双路输出的8W直流电源

    DPA422PN芯片规格可以设计输入电压范围是16~75VDC,芯片内部的mos采用的是220V耐压的,实际应用中选用何种型号的DpA-Switch器件,要根据转换器的最大输出功率、效率、散热以及成本等因素综合考虑。简便的方法是借助DpASwitch输出功率和耗散功率关系表,DPA423其最大输出功率9W。

    电源为输入直流电压范围为18V~45V;两路输出设计:主输出15V,输出电流0.5A,功率7.5W;另外一路辅助输出:5V隔离输出,输出电流0.1A,功率0.5W,在30 V输入时的效率大于73%。开关电源采用同步整流和正激变换,使得对低压大电流的整流效率得到显著提高。

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2021-03-03 17:10
典型的正激式变换器应用产品特色 高度集成的解决方案 ,集成了220V的高频MOSFET及PWM控制器 。
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uf_1269
LV.8
3
2021-03-03 17:11
多路输出主要是会出现交叉调整率问题。要以输出功率大的来做主回路。
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lx25hb
LV.8
4
2021-03-03 17:14
@尘埃中的一粒沙
典型的正激式变换器应用产品特色高度集成的解决方案,集成了220V的高频MOSFET及PWM控制器。
DPASIWITCH属于DCDC电源,这类电源属于低压大电流,可以通过外加同步整流电路来改善电源的效率。
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cb_mmb
LV.8
5
2021-03-03 17:25
光耦反馈电路设计反馈回路的稳定性直接影响着开关电源的性能。
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dbg_ux
LV.9
6
2021-03-03 17:29
DPA-Switch为集成的开关电源芯片,它通过控制引脚的电流来控制高压功率MOSFET漏极的占空比。
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kckcll
LV.9
7
2021-03-03 17:30
@cb_mmb
光耦反馈电路设计反馈回路的稳定性直接影响着开关电源的性能。
主输出采用同步整流电路,使用无源的RC电路驱动MOSFET整流管,可以防止栅极过电压的情况
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svs101
LV.8
8
2021-03-04 15:42
@uf_1269
多路输出主要是会出现交叉调整率问题。要以输出功率大的来做主回路。
具备迟滞热关断的保护特性,提高了开关电源的效率和可靠性。
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fengxbj
LV.8
9
2021-03-04 16:02
@uf_1269
多路输出主要是会出现交叉调整率问题。要以输出功率大的来做主回路。
将功率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其他控制电路高效集成, 降低产品的成本。
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fengxbj
LV.8
10
2021-03-04 16:04
@kckcll
主输出采用同步整流电路,使用无源的RC电路驱动MOSFET整流管,可以防止栅极过电压的情况
漏极DRAIN(D)引脚,经过一个开关的高压电流源给芯片内部提供开机偏置电流。同时该引脚也是漏极电流的限流点检测点。
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dianre888
LV.6
11
2021-03-04 17:37
@uf_1269
多路输出主要是会出现交叉调整率问题。要以输出功率大的来做主回路。
在辅助输出采用稳压管(如7805),有助于提高输出电压线性度。
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beakline
LV.6
12
2021-03-04 17:39
@lx25hb
DPASIWITCH属于DCDC电源,这类电源属于低压大电流,可以通过外加同步整流电路来改善电源的效率。
这个功率不大,可能改善不明显,同步整流电路其实就是采用开关管压降低来减小损耗。
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xxbw6868
LV.9
13
2021-03-04 17:42
@cb_mmb
光耦反馈电路设计反馈回路的稳定性直接影响着开关电源的性能。
在选择绕组线径时,必须考虑趋肤效应和临近效应。
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spowergg
LV.9
14
2021-03-04 17:46
@dbg_ux
DPA-Switch为集成的开关电源芯片,它通过控制引脚的电流来控制高压功率MOSFET漏极的占空比。
电源中采用的DPA422是DPA-Switch里功率最小的,最大输出功率只有10W。
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紫蝶
LV.9
15
2021-03-04 21:53
@dianre888
在辅助输出采用稳压管(如7805),有助于提高输出电压线性度。
三端稳压芯片设计输出稳定,可靠工作,到会带来压降损耗。
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spowergg
LV.9
16
2021-03-05 12:49
@uf_1269
多路输出主要是会出现交叉调整率问题。要以输出功率大的来做主回路。
影响交叉调整率的原因很多,主要使是变压器的二次侧耦合性等。
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xxbw6868
LV.9
17
2021-03-05 12:55
@spowergg
影响交叉调整率的原因很多,主要使是变压器的二次侧耦合性等。
这个变压器的工艺就很重要了,可以通过绕线等方式来改善。
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beakline
LV.6
18
2021-03-05 12:58
@xxbw6868
在选择绕组线径时,必须考虑趋肤效应和临近效应。
绕线长度应尽可能的短,否则绕组本身的阻性损耗将不可忽略。
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dbg_ux
LV.9
19
2021-03-05 13:07
@beakline
绕线长度应尽可能的短,否则绕组本身的阻性损耗将不可忽略。
为减小损耗,应尽可能减小变压器的漏感,推荐初级绕组和次级绕组采用间绕方式。
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cb_mmb
LV.8
20
2021-03-05 13:35
@lx25hb
DPASIWITCH属于DCDC电源,这类电源属于低压大电流,可以通过外加同步整流电路来改善电源的效率。
在同步整流应用时UV/OV限制了同步整流MOSFET的栅极驱动电压。
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2021-03-08 15:39
@cb_mmb
在同步整流应用时UV/OV限制了同步整流MOSFET的栅极驱动电压。
具有远程开/关机功能,使得基于DPA424设计的的电源很容易通过远程信号加以控制。
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2021-03-24 15:23
@svs101
具备迟滞热关断的保护特性,提高了开关电源的效率和可靠性。
温度的迟滞特性可以极好避免热振荡现象对电路可能带来损害
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dbg_ux
LV.9
23
2021-03-24 17:16
@大海的儿子
温度的迟滞特性可以极好的避免热振荡现象对电路可能带来的损害
电路关断和重启阀值点准确性高,非常适合于各种集成电路内部过 温保护电路.特别是封闭的应用环境。
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cb_mmb
LV.8
24
2021-05-10 17:12

如果DPA-Switch在远程关断状态下的时间超过10μs,Control引脚将进入滞回工作模式。

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kckcll
LV.9
25
2021-05-10 17:18
@cb_mmb
如果DPA-Switch在远程关断状态下的时间超过10μs,Control引脚将进入滞回工作模式。

在该模式下,Control引脚上的电压通过充放电周期在4.8V至5.8V之间交替变化。

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dbg_ux
LV.9
26
2021-05-10 17:20
@kckcll
在该模式下,Control引脚上的电压通过充放电周期在4.8V至5.8V之间交替变化。

此时,高压直流输入将与DPA-Switch完全断开,芯片处于极低功耗状态。

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dianre888
LV.6
27
2021-05-10 17:27
@dbg_ux
此时,高压直流输入将与DPA-Switch完全断开,芯片处于极低功耗状态。

当DPA-Switch接收到远程开通信号时,芯片将在Control引脚上的电压再次达到5.8V时重新进入启动过程。

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2021-06-12 21:10
@dbg_ux
DPA-Switch为集成的开关电源芯片,它通过控制引脚的电流来控制高压功率MOSFET漏极的占空比。

使用P、G和M封装无需散热器将器件贴装在电路板上,源极焊接在足够的铺铜区域上

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kckcll
LV.9
29
2021-11-18 17:33
@dbg_ux
此时,高压直流输入将与DPA-Switch完全断开,芯片处于极低功耗状态。

DPA-Switch采用ON/OFF控制,远程控制IC,从而替代机械开关,降低电源的成本。

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kckcll
LV.9
30
2021-11-18 17:34
@dbg_ux
DPA-Switch为集成的开关电源芯片,它通过控制引脚的电流来控制高压功率MOSFET漏极的占空比。

还具有软启动功能,能够有效降低输出MOSFET、箝位电路以及输出整流电路在启动过程中的尖峰。

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2021-11-18 22:34

该电源的效率大于73%,那么损坏都集中哪几部分呢

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