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摘要:topswitch-gx器件是一種pwm/mosfet二合一的新型集成芯片,它采用與topswitch相同的電路,擴展了topswitch系列的功率范圍,還集成了多項新功能。介紹了一種用top249y設計的封閉式電源,使用了topswitch-gx的線路檢測功能和外部限流功能,設計新穎,具有一定的實用性。 從20世紀70年代以來,大規模集成電路技術的迅速發展,使開關電源有了質的飛躍,掀起了電源產品高頻化、小型化、模塊化的浪潮。對于200w以下的開關電源,與其它電路相比,應用topswitch所需的元器件最少。目前開關電源的體積主要還是由電容、電感和變壓器等儲能元件決定,而應用topswitch系列器件的電路簡捷,體積小,重量輕,自保護功能齊全,設計方便。topswitch-gx采用與topswitch相同的拓撲電路,將高壓功率mosfet、脈寬調制(pwm)控制器、故障自動保護和其它控制電路集成到單片cmos芯片中,工作頻率提高到132khz.topswitch-gx系列最大輸出功率。 topswitch-gx不僅擴展了topswitch系列的功率范圍,將單電壓輸入時的最大功率提高
計的簡便實用方法。下面再對開關電源散熱器的設計要點作進一步分析。 以topswitch-gx(top242~top250)系列單片開關電源為例,當mosfet導通時漏-源極導通電流(i ds(on) )與漏-源極導通電壓(u ds(on) )的歸一化曲線如圖2所示。 圖2 當mosfet導通時漏-源極導通電流i ds(on)與漏-源極導通電壓u ds(on)的歸一化曲線 說明: (1)定義r ds(on) =u d(on) /i ds(on) 。 (2)圖2是以top249y為參考,此時k=1.00. (3)求漏-源極導通電流時應乘以k,求漏-源極通態電阻時應除以k. (4)k值所代表的就是topswitch-gx系列中不同型號芯片的通態電阻比值,它也是極限電流比值。例如top249y的r ds(on) =2.15ω(典型值),top250y的r ds(on) =1.85ω(典型值),2.15ω/1.85ω=1.162,而對top250y而言,比例系數k=1.17,二者基本相符。top249y、top250y的i limit分別為5.40a、6.30a(
摘要:介紹了一種采用top249y智能控制集成芯片設計的開關電源的方法,同時介紹了top249y芯片的內部結構及工作原理,給出了基于top249y的單端反激式開關電源的設計電路,并對外圍電路的設計進行了分析說明。 關鍵詞:開關電源;top249y;脈寬調制;top switch1 引言隨著pwm技術的不斷發展和完善,開關電源得到了廣泛的應用,以往開關電源的設計通常采用控制電路與功率管相分離的拓撲結構,但這種方案存在成本高、系統可靠性低等問題。美國功率集成公司power integration inc開發的top switch系列新型智能高頻開關電源集成芯片解決了這些問題,該系列芯片將自啟動電路、功率開關管、pwm控制電路及保護電路等集成在一起,從而提高了電源的效率,簡化了開關電源的設計和新產品的開發,使開關電源發展到一個新的時代。文中介紹了一種用top switch的第三代產品top249y開發變頻器用多路輸出開關電源的設計方法。2 top249y引腳功能和內部結構2.1 top249y的管腳功能top249y采用to-220-7c封裝形式,其外形如圖1所示。它有六個
摘 要: led 是一種新型半導體固態光源,具有低功耗、長壽命及環保的顯著優點。采用pt4115來做led恒流驅動,設計了具有智能調光控制的led射燈驅動系統。根據pt4115的輸入電壓范圍,設計了基于top249y 的電源適配器。結果表明,該系統能有效地實現對燈的智能控制,并提高用電效率,節省電能。 0 引言 led照明是全球節能的主流,而大功率led 照明更是今后世界的照明發光系統的主流趨勢。大功率led具有亮度高、節能環保、安全性和穩定性高等特點,比傳統光源節電60% ~ 70%. 傳統的聲光控延時控制器能很好地實現對燈的控制,在光線黑暗時或晚上來臨時,能有效地實現"人來燈亮,人去燈熄" , 但由于其開關用的是繼電器之類的機械控制器,所以在人流量多的地方由于頻繁的開關,較容易損壞。 根據市場上的現有的大功率led射燈產品,設計了可應用于走廊、樓梯、教室等場所的智能照明系統。 該系統采用24 v /3 a 開關電源供電,下級可分布多路led智能照明模塊(見圖1)。控制器采用at89c2051,恒流驅動采用pt4115芯片。燈的亮滅及亮度通過調光方式實現和改變。
阻(rs)、led和內部功率開關從vin流到地,電流上升的斜率由vin、電感(l)和led壓降決定,在rs上產生一個壓差vcsn,當(vin-vcsn)>115mv時,內部功率開關關斷,電流以另一個斜率流過電感(l)、電流采樣電阻(rs)、led和肖特基二極管(d);當(vin-vcsn)<85mv時,功率開關重新打開,這樣使得在led上的平均電流為iout=(0.085+0.015)/2×rs=0.1/rs.如果不使用調光功能,可使dim引腳懸空,這時可輸出設定的最大電流。 2 基于top249y的72w開關電源適配器設計 2.1 變壓器設計 高頻變壓器設計應注意: 1)在高頻變壓器設計中,在最大輸出功率時,磁芯中的磁感應強度不應達到飽和,以免在大信號時產生失真。 2)在瞬變過程中,高頻鏈漏感和分布電容會引起浪涌電流和尖峰電壓及脈沖頂部振蕩,使損耗增加,嚴重時會造成開關管損壞。同時,輸出繞組匝數多,層數多時,應考慮分布電容的影響,降低分布電容有利于抑制高頻信號對負載的干擾。對同一高頻變壓器同時減少分布電容和漏感是困難的,應根據不同的工作要求,保證合適的電容和電感。
該DC/DC變換式開關電源采用一片TOP249Y,輸入為250V~380V直流電壓,輸出為48V、5.2A(250W),電源效率可達84%。其電路如圖所示。C1為高頻濾波電容,專門抑制從輸入端引入的電磁干擾。由于TOP249工作在它的功率上限...
該DC/DC變換式開關電源采用一片TOP249Y,輸入為250V~380V直流電壓,輸出為48V、5.2A(250W),電源效率可達84%。其電路如圖2所示。C1為高頻濾波電容,專門抑制從輸入端引入的電磁干擾。由于TOP249工作在它的功率上...
摘要:介紹了一種采用TOP249Y智能控制集成芯片設計的開關電源的方法,同時介紹了TOP249Y芯片的內部結構及工作原理,給出了基于TOP249Y的單端反激式開關電源的設計電路,并對外圍電路的設計進行了分析說明。
topswitchgx適合制作低成本、高效率、小尺寸、全密封式開關電源模塊或電源適配器(adapter)。由top249y構成的密封式70w(19v,3.6a)通用開關電源模塊,電路如圖1所示。當環境溫度不超過40℃時,模塊的外形尺寸可減小到10.5mm×5.5mm×2.5mm。設計的交流輸入電壓范圍是85v~265v,這屬于全世界通用的電壓范圍。該電源能同時實現輸入欠壓保護、過壓保護、從外部設定極限電流、降低最大占空比等功能,其主要技術指標為: 額定輸出功率po=70w; 負載調整率si=±4%; 電源效率η≥84%(當交流輸入電壓u=85v時,滿載效率可達85%;當u=230v時,電源效率高達90%); 空載功率損耗<0.52w(u=230v時); 圖1高效率70w通用開關電源模塊電路 輸出紋波電壓≤120mv(峰峰值)。該電源共使用3片集成電路:top249y型6端單片開關電源(ic1);線性光耦合器pc817a(ic2);可調式精密并聯穩壓器tl431(ic3)。電阻r9和r10用來從外部設定功率開關管的漏極極限電流,使之略高于滿載或輸入欠壓
該dc/dc變換式開關電源采用一片top249y,輸入為250v~380v直流電壓,輸出為48v、5.2a(250w),電源效率可達84%。其電路如圖2所示。c1為高頻濾波電容,專門抑制從輸入端引入的電磁干擾。由于top249工作在它的功率上限,因此需將x端與源極s短接,把極限電流設置為內部最大值,即ilimit=ilimit(max)=5.7a。在l端到ui之間接一只2mω的電阻r1,可進行線路檢測。若ui>450v,則top249y停止工作,直到電壓恢復正常。這就有效地防止了元器件損壞。 由于初級電流較大,須采取以下措施:第一,采用低泄漏電感的高頻變壓器并在初、次級之間增加屏蔽層,將漏感減至最小;第二,在鉗位保護電路中的瞬態電壓抑制器兩端并聯阻容元件r2、r3、c6,構成保護功能完善的vdz1、vd1、r、c型鉗位及吸收電路,以便吸收掉漏感上較大的磁場能量。這種設計的優點在于,正常工作時vdz1的損耗非常小,泄漏磁場能量主要由r2和r3分擔;vdz1的關鍵作用是限制在起動(或過載)情況下的尖峰電壓,確保內部mosfet的漏極電壓低于700v。 次級繞組電壓首先經過vd2、c
該dc/dc變換式開關電源采用一片top249y,輸入為250v~380v直流電壓,輸出為48v、5.2a(250w),電源效率可達84%。其電路如圖所示。c1為高頻濾波電容,專門抑制從輸入端引入的電磁干擾。由于top249工作在它的功率上限,因此需將x端與源極s短接,把極限電流設置為內部最大值,即ilimit=ilimit(max)=5.7a。在l端到ui之間接一只2mω的電阻r1,可進行線路檢測。若ui>450v,則top249y停止工作,直到電壓恢復正常。這就有效地防止了元器件損壞。 由于初級電流較大,須采取以下措施:第一,采用低泄漏電感的高頻變壓器并在初、次級之間增加屏蔽層,將漏感減至最小;第二,在鉗位保護電路中的瞬態電壓抑制器兩端并聯阻容元件r2、r3、c6,構成保護功能完善的vdz1、vd1、r、c型鉗位及吸收電路,以便吸收掉漏感上較大的磁場能量。這種設計的優點在于,正常工作時vdz1的損耗非常小,泄漏磁場能量主要由r2和r3分擔;vdz1的關鍵作用是限制在起動(或過載)情況下的尖峰電壓,確保內部mosfet的漏極電壓低于700v。 次級繞組電壓首先經過vd2、
由top249y構成的密封式70w通用開關電源(開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(pwm)控制ic和mosfet構成。開關電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高于開關電源,這一點稱為成本反轉點。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣闊的發展空間)模塊,電路如圖所示。當環境溫度不超過40度時,模塊的外形尺寸可減小到10.5cm*5.6cm*2.5cm.設計的交流輸入電壓范圍是85v~265v,這屬于全世界通用的電源范圍。該電源同時實現輸入欠電壓保護、過電壓保護、從外部設定極限電流、降低最大占空比等功能,其主要技術指標為:額定輸出功率po=70;負載調整率sr=正負4%;電源效率n大于或等于84%(當交流輸入電壓u=85v時,滿載效率可達85%;當u=230v時,電源效率高達90%);u=230v時的空載功率損耗<0.52w;輸出紋波電壓小于或等于12
怎樣設定top249y的極限電流?資料顯示,可從外部設定top249y的自保護極限電流,初級的有效電流為:1.22a,請問各位高手在top249y的x端應該用多大的電阻才好?
topswitch效率問題問問做過的朋友,效率多高?看到一篇文章 反激3路輸出 180w top249y 效率寫的有90% 文章:《基于top249y芯片的開關電源設計》——《國外電子元器件》2004年3月
開關電源的串聯問題!我是做的兩個基于top249y的開關電源,其輸出是70v的可不可以串聯做140v輸出使用
請教下220vac輸入,140vvdc,1.5a輸出的開關電源設計方案?本人用的是top249y單片開關電源芯片各位有什么好辦法沒有waterfish1122@sohu.com萬分感激