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TNY278设计的电源

TNY278是PI的TinySwitch芯片,输入的230VAC交流电源经过前级保护电路、整流电路变为直流电源,输出电压稳定,整个主电路包括变压器和钳位电路,光耦反馈。主控芯片的工作频率为132kHz,减小高频变压器的体积,降低了成本,对于稳压效果有明显改善作用。IC的开关频率抖动技术,有效改善变压器的音频噪声,并防止电源的开关噪声及快速上电过冲线性。

TNY278设计的12W的小功率开关电源,电源输入电压230VAC,电路输出电流1A,输出电压12V,电路功耗低、效率高。

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fengxbj
LV.8
2
2021-04-02 16:57
采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,产品的应用范围比较广。
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fengxbj
LV.8
3
2021-04-02 16:59
@fengxbj
采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,产品的应用范围比较广。
同时该芯片可以实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
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fengxbj
LV.8
4
2021-04-02 17:00
@fengxbj
同时该芯片可以实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
电源的频率范围124~140kHz,工作温度范围比较宽,可以从-40℃~150℃。
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fengxbj
LV.8
5
2021-04-02 17:01
@fengxbj
电源的频率范围124~140kHz,工作温度范围比较宽,可以从-40℃~150℃。
230 VAC ±15%电源输入的时候,适配器功率可以到16W,开放式的可以到28W。
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2021-04-02 17:04
BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,一般推荐设计采用0.1uF的电容。
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2021-04-02 17:05
@尘埃中的一粒沙
BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,一般推荐设计采用0.1uF的电容。
更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率。
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2021-04-02 17:05
@fengxbj
同时该芯片可以实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,电源的设计兼容性比较好。
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svs101
LV.8
9
2021-04-02 17:11
@尘埃中的一粒沙
TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,电源的设计兼容性比较好。
TNY278设计的电源具有很宽的带宽,提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应。
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svs101
LV.8
10
2021-04-02 17:12
@尘埃中的一粒沙
更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率。
可以使用更低容量的输入电解电容,更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,。
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2021-04-03 12:51
@fengxbj
230VAC±15%电源输入的时候,适配器功率可以到16W,开放式的可以到28W。
230VAC的输入电源的效率比较高,这样待机功耗比较小。
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2021-04-03 12:52
@尘埃中的一粒沙
BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,一般推荐设计采用0.1uF的电容。
限流点高的话类似于较大功率的元件设计,不过限流点设计要考虑电源芯片的支持功率。
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紫蝶
LV.9
13
2021-04-03 13:21
@fengxbj
电源的频率范围124~140kHz,工作温度范围比较宽,可以从-40℃~150℃。
这个工作温度范围的确宽,可以耐高温工作,一般元件的温度也就125摄氏度。
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gxg1122
LV.10
14
2021-04-03 14:33
@svs101
TNY278设计的电源具有很宽的带宽,提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应。
芯片的宽带宽具有响应速度快,适合宽范围的负载供电需求。
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k6666
LV.9
15
2021-04-03 14:36
@fengxbj
230VAC±15%电源输入的时候,适配器功率可以到16W,开放式的可以到28W。
是的,不同的拓扑结构实现的功率大小是有芯片主要是高效率低成本。
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k6666
LV.9
16
2021-04-03 14:37
@奋斗的青春
限流点高的话类似于较大功率的元件设计,不过限流点设计要考虑电源芯片的支持功率。
PI的芯片同系列兼容性比较好,互相替代性高,满足不同功率级别的设计。
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k6666
LV.9
17
2021-04-03 14:38
@尘埃中的一粒沙
TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,电源的设计兼容性比较好。
同系列产品替代的时候需要注意功率级别兼容,电源的限流点需要注意。
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2021-04-08 19:17
@奋斗的青春
230VAC的输入电源的效率比较高,这样待机功耗比较小。
电源的频率抖动技术可以改善EMI性能,使得设计余量充足,满足设计需要。
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2021-04-08 19:18
@k6666
同系列产品替代的时候需要注意功率级别兼容,电源的限流点需要注意。
PI的产品互相替代性是很高的,一般同系列互相兼容管脚,不用重新设计PCB.
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2021-04-12 19:46
@尘埃中的一粒沙
电源的频率抖动技术可以改善EMI性能,使得设计余量充足,满足设计需要。
luxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振
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2021-05-24 19:33

低成本的设计方案,变压器和其他元件体积小巧,利于市场竞争。

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k6666
LV.9
22
2021-05-26 11:31
@原来会员名可以很长的
低成本的设计方案,变压器和其他元件体积小巧,利于市场竞争。

小功率高效率性能很出色的电源设计案例,推荐选择。

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k6666
LV.9
23
2021-05-26 11:32
@紫蝶
这个工作温度范围的确宽,可以耐高温工作,一般元件的温度也就125摄氏度。

高温设计就会选择耐高位的元件,这个特殊的应用环境需求

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2021-05-26 17:15
@k6666
高温设计就会选择耐高位的元件,这个特殊的应用环境需求

你好,我用TNY280做的输出28W(输入:AC220V,输出:5V2A+-12V0.25A,24V0.5A)空载带载,都有嘶嘶的响声,请问从哪里着手解决啊?

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wengnaibing
LV.9
25
2021-06-01 17:29

反激电源的变压器工作在单向磁化状态,不仅要通过磁耦合传递能量,还担负电压变换输入输出隔离的多重作用。

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tabing_dt
LV.10
26
2021-06-01 17:35
@wengnaibing
反激电源的变压器工作在单向磁化状态,不仅要通过磁耦合传递能量,还担负电压变换输入输出隔离的多重作用。

所以气隙的处理需要非常小心,气隙太大可使漏感变大,磁滞损耗增加,铁损、铜损增大,影响电源的整机性能。

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2021-06-01 17:38
@tabing_dt
所以气隙的处理需要非常小心,气隙太大可使漏感变大,磁滞损耗增加,铁损、铜损增大,影响电源的整机性能。

变压器的气隙太小有可能使变压器磁芯饱和,导致电源损坏。

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k8882002
LV.9
28
2021-06-01 17:40
@眼睛里的海
变压器的气隙太小有可能使变压器磁芯饱和,导致电源损坏。

所以其对于供电线路来说呈现的是纯阻性的负载,其电压和电流波开洞相、相位相同。

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2021-07-14 20:29
@fengxbj
采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,产品的应用范围比较广。

TinySwitch设计的电源功率不大,最高也就设计到25W的输出功率。

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2021-09-11 16:29
@眼睛里的海
变压器的气隙太小有可能使变压器磁芯饱和,导致电源损坏。

气隙设在磁芯窗口的拐角处或其附近,使扩散磁通更容易深入到磁芯窗口内,易导致绕组损耗增加。

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dianre888
LV.6
31
2021-09-11 16:42
@大海的儿子
气隙设在磁芯窗口的拐角处或其附近,使扩散磁通更容易深入到磁芯窗口内,易导致绕组损耗增加。

但没有必要增加气隙的个数使绕组距气隙的距离大于5个小气隙,因为此时再增加气隙个数对绕组损耗影响很小。

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