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INN4177C-H189设计180w20 V / 9 A输出电源

设计了一个180 W,20 V / 9 A输出电源,使用HiperPFS 5 PFS5177F、InnoSwitch4-CZ INN4177C-H189和ClampZeroCPZ1070年1076M。这种设计显示了高功率密度和效率,这是由于InnoSwitch4-CZ的有源钳位反弹控制器的高水平集成,提供了卓越的性能。本文件包含电源规范、原理图、材料清单(BOM)、印刷电路板(PCB)布局、变压器文件和性能数据。

输入保险丝F1隔离电路,并提供防止部件故障的保护。金属氧化物变阻器RV1通过有效地夹紧电源所看到的输入电压,在线路浪涌事件中提供保护。共模扼流器L1和L2、差动模扼流器L3以及电容器C1、C2和C5为电磁干扰衰减提供共模和差动模噪声滤波。桥式整流器BR1对交流线路电压进行整流,形成全波整流直流。X-电容器放电功能包括在IC U1中,当电源与交流电源断开时,IC与电阻R1和R2一起释放电容器C1和C2中存储的能量。

X电容器放电功能,通过在R1和R2之间连接这些组件,消除R1和R2的静态损耗。HiperPFS-5系列集成了一种新型的准谐振DCM PFC控制器,具有750 V PowiGaN、x电容放电和一个低轮廓功率包中的高压自启动。HiperPFS-5设备消除了对外部电流感应电阻及其相关功率损耗的需要,并使用了一种创新的控制技术,通过输出负载、输入线电压和输入线周期的开关频率。低开关和传导损耗从PowiGAN,允许设计高达220 W没有散热器。PFC功率级由升压电感器T2、升压二极管D3、旁路二极管D1、本体电容器C4和HiperPFS-5 U1组成。电容C13为U1的源引脚提供了一个较短的返回路径,以改善EMI结果。

谷感应(VS)引脚通过外部电阻R4连接到电感器T2上的辅助绕组。电阻器用于限制通过VS引脚的电流,并允许微调谷开关的时间。电压监视器(V)引脚通过大约100:1的高阻抗电阻分压器R8、R9、R10和R11连接在整流的高压直流导轨上。一个小型陶瓷电容器C10形成一个80的时间常数,以绕过整流直流总线上存在的任何开关噪声。功率选择(PS)电阻器不用于本设计,因为该设计提供了其100%的标称输出功率。REF引脚连接到一个旁路电容器C9,而VPP引脚必须通过R3连接到REF引脚。电容器C11和系列R-C系列电路R12/C12连接到补偿(C)引脚环极/零补偿。

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01-24 22:39

设计允许高达220 W没有散热器,这个设计挺牛的

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01-25 22:32

电容器中存储的能量,一般由电阻进行泄放

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01-25 22:33

有没有具体的传输曲线来描述这个变化过程

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01-25 22:35

多路输出信号完整性出问题会影响电路正常工作么

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01-25 22:59

用PI的方案转化效率都很高

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XHH9062
LV.8
7
01-25 23:11

散热这样设计应该问题不大

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01-26 22:01

设计很好,感谢分享

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01-26 22:27
@追魂幡℃
用PI的方案转化效率都很高

效率都在95%以上,不用考虑额外散热,加个大铜皮就可以了

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地瓜patch
LV.8
10
01-26 22:27
@XHH9062
散热这样设计应该问题不大

没问题的,效率高散热好,铜皮散热足够了

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地瓜patch
LV.8
11
01-26 22:28
@dy-StTIVH1p
多路输出信号完整性出问题会影响电路正常工作么

不会影响啊,在芯片的版图设计中已经考虑这些问题了。

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天晴朗
LV.6
12
01-26 22:29

X电容Y电容可以为电磁干扰衰减提供共模和差动模噪声滤波

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only one
LV.6
13
01-27 00:00

本体电容器C4和HiperPFS-5 U1组成。电容C13为U1的源引脚提供了一个较短的返回路径,以改善EMI,对emi有很大作用吗

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dy-TMelSvc9
LV.7
14
01-27 20:07

怎么样有效改善信号电源传输

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dy-mb2U9pBf
LV.7
15
01-29 22:23

HiperPFS-5系列集成了一种新型的准谐振DCM PFC控制器,使用了一种创新的控制技术。

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dy-mb2U9pBf
LV.7
16
01-31 21:00

这是一个完整的电源设计方案,如果有用到类似的参数和要求的,可以考虑一下的。

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