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PI无钳位反激电源

下面是PI一款LinkSwitch-LP产品电路图,PI这款电源元件内部集成了一个700 V的功率MOSFET及一个开/关控制器。它可通过漏极引脚完全实现自供电,并通过开关频率的调制来降低EMI,同时具有完善的故障保护功能。自动重启动功能在过载及输出短路时限制了器件及电路的功率耗散,而迟滞的过热保护功能在出现温度故障时禁止内部MOSFET开关操作。Eco节能技术更是遥遥领先,可以轻松满足低于150 mW的空载功耗要求。

PI这款产品做到了无箝位设计,其实无钳位设计通常会有一个由漏感及初级电容所形成的谐振点产生。一般来讲,该谐振由初级箝位电路加以抑制。但在无箝位设计中,由于抑制作用的减弱,会在传导EMI测量中1M到4 MHz的范围产生一个噪声尖峰。因此,在小于2 W的设计当中,无箝位电路的应用往往受到EMI问题的限制,而不是受峰值漏极电压的限制。而如果增加了偏置绕组且使用慢速二极管,EMI峰值噪声就会降低,因为偏置绕组起到了箝位的作用,抑制了漏感的振荡。这样无箝位设计可以应用到输出功率小于2.5 W的应用当中。

对于输出功率大于2.5 W的设计,一般是不建议采用无箝位电路设计,要对峰值漏极电压及EMI性能加以确认。

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新月GG
LV.9
2
04-23 20:02

反激电源是否需要钳位,主要是看开关管的尖峰电压有没有超过耐压值,负载越大尖峰电压越大。

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沈夜
LV.6
3
04-23 23:31

如何优化无箝位设计以满足大功率输出?

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千影
LV.4
4
04-24 00:15

无箝位设计的EMI问题如何解决?

0
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04-24 08:30

反激电源对改善信号谐振有哪些明显作用

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denyuiwen
LV.6
6
04-24 13:09

这种无钳位电路是否对变压器的材质和绕法有严格的要求。

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04-24 22:06

无箝位设计由于抑制作用的减弱,会在传导EMI测量中1M到4 MHz的范围产生一个噪声尖峰,有利也有弊。

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04-24 23:28

怎么样有效满足空载的最大传输效率

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04-25 07:48

这个反激开关内部的电流传输是怎么样变动的

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dy-nmLUWFNr
LV.7
10
04-25 08:17

怎么样有效检测自激电源的电位变化

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dy-StTIVH1p
LV.7
11
04-25 08:45

怎么样降低空载条件下的能量损耗

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dy-TMelSvc9
LV.7
12
04-25 09:31

这个无钳位反激电源对信号传输有直接影响么

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XHH9062
LV.8
13
04-25 18:38

有没有关于无钳位设计的资料推荐

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04-25 23:08

无箝位,这个字念啥?

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04-25 23:14

跟我一起读箝qian

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天晴朗
LV.6
16
04-25 23:41

小于2 W的设计当中,无箝位电路的应用往往受到EMI问题的限制

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only one
LV.6
17
04-26 23:28

PI这款产品做到了无箝位设计,其实无钳位设计通常会有一个由漏感及初级电容所形成的谐振点产生,电压应力会很大吗

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