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DPA424設計的同步整流功能的20W電源

與離散設計實現方案相比,DPA424開發電源極大地簡化了設計。電阻R1編程輸入UV/OV閾值。UV/OV閾值的嚴格公差限制了應用于mosfet Q1和Q2的柵極驅動電壓的范圍,消除了柵極電壓鉗電路的需要。電容C8和Q1的柵電容復位T1。Zener VR1提供硬電壓鉗,以限制輸出瞬態和過載條件下的漏極電壓。

DPA424偏置電源來自變壓器T1上的前向繞組。反激式繞組不建議用于此目的,因為偏壓電容器C4會在DPA-Switch關閉期間產生高容性負載,阻止變壓器有效復位。

DPA424設計的36 – 75 VDC輸入電壓,輸出電壓2.5vdc,電流最大可以到8A。

電源輸出效率曲線

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2023-03-13 14:31

dpaswitch芯片采用脈寬調制(PWM)和跳期調制(PSM)相結 合的新型調制方式來調節輸出電壓,并具有外部可編程、外部時鐘同步

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2023-03-13 14:31

電源整個功率5W以上輸出效率都比較高。

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k6666
LV.9
4
2023-03-13 18:18
@奮斗的青春
dpaswitch芯片采用脈寬調制(PWM)和跳期調制(PSM)相結合的新型調制方式來調節輸出電壓,并具有外部可編程、外部時鐘同步

DPA424芯片支持很寬范圍的輸入電壓,實現高效率的DCDC轉換輸出,體積也小。

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k6666
LV.9
5
2023-03-13 18:33
@奮斗的青春
dpaswitch芯片采用脈寬調制(PWM)和跳期調制(PSM)相結合的新型調制方式來調節輸出電壓,并具有外部可編程、外部時鐘同步

DPA-Switch系列高電壓功率轉換控制器,兼容很多規格的電壓輸出。

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svs101
LV.8
6
2023-03-14 10:41
@奮斗的青春
電源整個功率5W以上輸出效率都比較高。

這個系列產品化了,針對不同的功率等級及電壓需求選擇不同的IC進行設計即可。

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fengxbj
LV.8
7
2023-03-14 16:10
@k6666
DPA424芯片支持很寬范圍的輸入電壓,實現高效率的DCDC轉換輸出,體積也小。

高工作頻率降低了變壓器及電源的尺寸

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fengxbj
LV.8
8
2023-03-14 16:11
@奮斗的青春
電源整個功率5W以上輸出效率都比較高。

可以實現更低的系統成本,更高的設計靈活性

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trllgh
LV.10
9
2023-03-14 20:46
@k6666
DPA-Switch系列高電壓功率轉換控制器,兼容很多規格的電壓輸出。

如果器件損耗如果小于等于1.5 W,使用P或G封裝就可以了。

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ehi763
LV.6
10
2023-03-14 21:02
@trllgh
如果器件損耗如果小于等于1.5W,使用P或G封裝就可以了。

S和R封裝器件則使用損耗大于1.5 W的場合。S和R封裝屬于高效散熱的封裝。

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k6666
LV.9
11
2023-03-15 11:40
@fengxbj
高工作頻率降低了變壓器及電源的尺寸

變壓器的尺寸是很占地方的

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2023-03-16 21:38

UV/OV閾值的嚴格公差限制了應用于mosfet Q1和Q2的柵極驅動電壓的范圍

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luck_gfb
LV.7
13
2023-03-22 23:18

DPA424偏置電源來自變壓器T1上的前向繞組。反激式繞組不建議用于此目的,因為偏壓電容器C4會在DPA-Switch關閉期間產生高容性負載,阻止變壓器有效復位。

DPA424設計的36 – 75 VDC輸入電壓,輸出電壓2.5vdc,電流最大可以到8A。

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dy-mb2U9pBf
LV.8
14
2023-03-26 16:59

感覺這個方案的輸入電壓范圍有點小,輸出電壓的大小要是能夠調節就好了,。

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spowergg
LV.10
15
2023-04-15 21:16
@k6666
DPA424芯片支持很寬范圍的輸入電壓,實現高效率的DCDC轉換輸出,體積也小。

當發生欠壓、過壓故障,或者接收到遠程OFF信號時,DPA-Switch在輸出關斷之前仍會使相應的電流開關周期得以完成。此時,內部振蕩器將停止工作直到故障信號排除。

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tmpeger
LV.10
16
2023-07-17 21:41
@trllgh
如果器件損耗如果小于等于1.5W,使用P或G封裝就可以了。

正激引腳還連接到同時用于握手和時序的負邊緣檢測電路, 以導通連接到同步整流管驅動引腳的同步整流管

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天晴朗
LV.6
17
2023-07-26 15:31

VR1提供硬電壓鉗以限制輸出瞬態和過載條件下的漏極電壓

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only one
LV.8
18
2023-07-26 23:15

因為偏壓電容器C4會在DPA-Switch關閉期間產生高容性負載,阻止變壓器有效復位,這個特性可以有效減小風險。

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dy-n66BzSV7
LV.6
19
2023-07-26 23:16

同步整流曲線一般發生在什么特殊時期波動

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lishuai110
LV.4
20
2023-07-27 14:28

輸入電壓越高,輸出效率越高的原因是什么?

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only one
LV.8
21
2023-07-27 23:35

電阻R1編程輸入UV/OV閾值。UV/OV閾值的嚴格公差限制了應用于mosfet Q1和Q2的柵極驅動電壓的范圍,消除了柵極電壓鉗電路的需要,可以任意設置嗎

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ehi763
LV.6
22
2023-08-20 23:36
@only one
因為偏壓電容器C4會在DPA-Switch關閉期間產生高容性負載,阻止變壓器有效復位,這個特性可以有效減小風險。

該芯片的源引腳連接選項卡可降低電磁干擾,具有完全集成軟啟動功能來最小化壓力/過沖。

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2023-09-13 22:26

VR1提供硬電壓鉗位以限制輸出瞬態和過載條件下的漏極電壓

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k6666
LV.9
24
2023-10-18 14:22
@svs101
這個系列產品化了,針對不同的功率等級及電壓需求選擇不同的IC進行設計即可。

產品芯片支持更寬的輸入電壓,輸出穩定,效率也比較高。

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方笑塵MK
LV.8
25
2023-10-19 23:26

通態電阻極低的專用功率MOSFET在某些應用場景真的是特別好用

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地瓜patch
LV.8
26
2023-10-26 08:01

DPA-Switch關閉期間,可能會阻止變壓器的有效復位。這是由于當DPA-Switch關閉時,電流不能立即突變,導致電流滯后電壓一個角度,從而阻止了變壓器的復位。

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dy-XU5vrphW
LV.8
27
2023-10-26 08:43

20W電源的最大傳輸效率可以達到多少

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dy-nmLUWFNr
LV.8
28
2023-10-26 09:48

同步'整流過程中怎么樣解決信號負反饋問題

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Marcia
LV.6
29
2023-10-26 22:38

輸出電壓的大小是否可以調節

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新月GG
LV.10
30
2023-10-26 22:53
@k6666
變壓器的尺寸是很占地方的

可以考慮采用平面變壓器,采用平面變壓器可以極大的減小體積。

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xxbw6868
LV.10
31
2023-11-03 13:37
@dy-nmLUWFNr
同步'整流過程中怎么樣解決信號負反饋問題

同步整流就是通過選擇具有理想導通電阻的 SR MOSFET,SR 解決方案可以實現比傳統二極管解決方案更好的效率和散熱性能

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