• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

DPA426设计的60W电源

DPA426芯片高度集成的DC/DC电源控制IC,内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM控制、工作频率选择、输入过欠压检测、可编程电流限制、ON/OFF开关控制、外部时钟同步、软启动及关断自动重启动、热关断保护等功能集于一身。

采用DPA426开发电源,只需极少的外部元器件就可实现,使设计简化,节省空间,而且可降低成本。支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装,采用铝基板设计,就可实现模块化设计。

DPA426开发的低成本的400kHz flyback拓扑结构的电源,电源支持36~75VDC输入,输出电压12VDC,最大电流5A,整体效率优于83%

频率选择将脚5与脚4短接,工作频率为400kHz,可编程电流限制将一电阻RIL接于脚3与脚4之间,就可实现对内部功率MOSFET漏极电流的限制,防止因输出过流或短路引起的损坏。

正常的欠压 过压设计计算参考公式

全部回复(48)
正序查看
倒序查看
紫蝶
LV.9
2
2021-12-06 19:09

热关断保护用来保护芯片不因过热而损坏,当芯片温度高于137℃时,芯片内部保护电路会使内部功率MOSFET停止工作。

0
回复
紫蝶
LV.9
3
2021-12-06 19:09
@紫蝶
热关断保护用来保护芯片不因过热而损坏,当芯片温度高于137℃时,芯片内部保护电路会使内部功率MOSFET停止工作。

当芯片温度低于110℃时,保护会自动解除,芯片继续工作。

0
回复
k6666
LV.9
4
2021-12-06 19:40

芯片的脚1(C)控制脚,接内部误差放大器同相输入端,为反馈电流输入端,用于占空比控制。

0
回复
k6666
LV.9
5
2021-12-06 19:40

欠压过压设计的要合理,否则起不到保护的作用,可能损坏电路元件的。

0
回复
2021-12-08 14:01
@紫蝶
热关断保护用来保护芯片不因过热而损坏,当芯片温度高于137℃时,芯片内部保护电路会使内部功率MOSFET停止工作。

过热保护功能比较好,大功率大电流输出的时候发热是比较厉害,需要保护措施、

0
回复
2021-12-08 14:02
@紫蝶
当芯片温度低于110℃时,保护会自动解除,芯片继续工作。

温度降低自动恢复输出,这个一般的芯片都有这个功能。

0
回复
2021-12-08 14:03
@k6666
欠压过压设计的要合理,否则起不到保护的作用,可能损坏电路元件的。

这个是必须的,选择参数的时候根据手册说明确定就好,一般都有推荐的阻值。

0
回复
2021-12-18 17:09
@奋斗的青春
温度降低自动恢复输出,这个一般的芯片都有这个功能。

高度集成的DC/DC电源控制芯片,集成了220 V的高频MOSFET及PWM控制器

0
回复
2021-12-18 17:10
@k6666
欠压过压设计的要合理,否则起不到保护的作用,可能损坏电路元件的。

自动重启动功能是在电路工作不正常时,使芯片处在一种低功耗的保护状态,恢复正常后使电路重新启动。

0
回复
2021-12-18 17:11

DPA426支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装。

0
回复
XHH9062
LV.8
12
2021-12-28 14:41

效率最大只能到83%,还是不同的输出电流不一样,效率不同

0
回复
ehi763
LV.6
13
2022-01-07 17:02
@尘埃中的一粒沙
自动重启动功能是在电路工作不正常时,使芯片处在一种低功耗的保护状态,恢复正常后使电路重新启动。

可以在外围加软启动网络,然后与芯片内部限流、软启动共同用来防止电源启动时的过冲现象。

0
回复
ehi763
LV.6
14
2022-01-07 17:07
@尘埃中的一粒沙
DPA426支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装。

DPA423-425都可以支持反激和正激电路的,其中DPA426采用正激电路,最大输出功率100W.

0
回复
雅兄
LV.5
15
2022-01-21 20:17

学习了!

0
回复
hellbaron
LV.6
16
2022-02-24 16:06

60W的输出,是不是正激电路更好一点呢?

0
回复
spowergg
LV.9
17
2022-04-04 09:58
@ehi763
DPA423-425都可以支持反激和正激电路的,其中DPA426采用正激电路,最大输出功率100W.

DPA426只是DPASwitch系列控制芯片中的一种,它最大输出100W,还有DPA423-425,输出功率分别为18W,35W,70W,用户可根据需要选用.

0
回复
spowergg
LV.9
18
2022-04-04 10:06
@hellbaron
60W的输出,是不是正激电路更好一点呢?

反激式适用于200w以下的小功率供电,电路简单、元件数量较少、成本相对较低、输出电路中虽然用到滤波电感,但要求却不高.

0
回复
xxbw6868
LV.9
19
2022-04-04 10:56
@ehi763
可以在外围加软启动网络,然后与芯片内部限流、软启动共同用来防止电源启动时的过冲现象。

输入过欠压检测输入欠压保护的作用是使输入电压达到设定值时,芯片才开始工作,防止误触发。

0
回复
xxbw6868
LV.9
20
2022-04-04 10:57
@XHH9062
效率最大只能到83%,还是不同的输出电流不一样,效率不同

DPASWITCH大多为低压大电流应用,可以采用外部同步整流来提高电源的效率。

0
回复
ehi763
LV.6
21
2022-04-04 10:59
@spowergg
反激式适用于200w以下的小功率供电,电路简单、元件数量较少、成本相对较低、输出电路中虽然用到滤波电感,但要求却不高.

单端反激电源功率较小,一般在150w 以下,纹波较大,电压负载调整率低,一般大于5%。

0
回复
dbg_ux
LV.9
22
2022-04-04 11:40
@ehi763
单端反激电源功率较小,一般在150w以下,纹波较大,电压负载调整率低,一般大于5%。

一般功率小于20W时,由于电源的损耗以磁元件,开关,和驱动损耗为主,通态损耗比重小,因此选择电路拓扑简单的方案。

0
回复
dbg_ux
LV.9
23
2022-04-04 11:47
@xxbw6868
输入过欠压检测输入欠压保护的作用是使输入电压达到设定值时,芯片才开始工作,防止误触发。

过压保护则是保护电路输入部分,不会因输入电压过高而损坏,保护后级电路。

0
回复
dbg_ux
LV.9
24
2022-08-07 15:41
@xxbw6868
DPASWITCH大多为低压大电流应用,可以采用外部同步整流来提高电源的效率。

同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率,还可以提高电源的效率。

0
回复
trllgh
LV.9
25
2022-11-19 10:13
@ehi763
单端反激电源功率较小,一般在150w以下,纹波较大,电压负载调整率低,一般大于5%。

纹波大小由控制环路闭环控制,也取决于输出滤波。具体需要环路对纹波做出相应的反应控制

0
回复
2022-11-19 10:35
@dbg_ux
一般功率小于20W时,由于电源的损耗以磁元件,开关,和驱动损耗为主,通态损耗比重小,因此选择电路拓扑简单的方案。

改变变压器变比和初级感量可以改变初次级电流波形形状,进而影响RMS电流数值,造成不同功率器件开关损耗和导通损耗的变化。

0
回复
飞翔2004
LV.10
27
2022-11-19 11:01
@大海的儿子
改变变压器变比和初级感量可以改变初次级电流波形形状,进而影响RMS电流数值,造成不同功率器件开关损耗和导通损耗的变化。

变压器最大的批量生产一致性参数就是初级感量及漏感的大小,再有就是EMI抑制的屏蔽效果。

0
回复
黑夜公爵
LV.10
28
2022-11-19 22:33
@奋斗的青春
过热保护功能比较好,大功率大电流输出的时候发热是比较厉害,需要保护措施、

偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件

0
回复
xxbw6868
LV.9
29
2023-02-12 20:01
@trllgh
纹波大小由控制环路闭环控制,也取决于输出滤波。具体需要环路对纹波做出相应的反应控制

交流纹波经过DC/DC变换电路进行衰减后输出,属于低频噪声范围,其大小由控制系统的增益和DC/DC变换电路决定。

0
回复
tmpeger
LV.10
30
2023-03-13 20:42
@奋斗的青春
过热保护功能比较好,大功率大电流输出的时候发热是比较厉害,需要保护措施、

峰值初级电流可以通过变压器的圈数比及输出电感中的纹波电流计算出来

0
回复
飞翔2004
LV.10
31
2023-04-07 21:37
@spowergg
反激式适用于200w以下的小功率供电,电路简单、元件数量较少、成本相对较低、输出电路中虽然用到滤波电感,但要求却不高.

磁导率高,在一定线圈匝数时,通过不大的激磁电流就能承受较高的外加电压,因此,在输出一定功率要求下,可减轻磁芯体积。

0
回复