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InnoSwitch4初級電路設計

變壓器(T1)初級的一端連接到整流后的直流母線;另一端連接到InnoSwitc4-QR IC(U1)內部開關的漏極引腳。電阻R18、R19和R20提供輸入電壓感應保護,以防止欠壓和過壓情況。

由二極管D1、電阻R3、R4、R5和電容C4構成的低成本RCD箝位電路限制了U1在開關關斷瞬間的峰值漏極電壓。該箝位電路有助于耗散存儲在變壓器T1漏感中的能量。

該IC具有自啟動功能,使用內部高壓電流源在首次施加交流電時為BPP引腳電容(C6)充電。在正常運行期間,初級側模塊由變壓器T1上的輔助繞組供電。輔助(或偏置)繞組的輸出通過二極管D2進行整流,并使用電容C5進行濾波。電阻R6限制提供給InnoSwitch4-QR(U1)BPP引腳的電流。

齊納二極管ZD1與R7一起提供初級感應輸出過壓保護。在反激轉換器中,輔助繞組的輸出跟蹤轉換器的輸出電壓。如果轉換器的輸出出現過壓,輔助繞組的電壓將增加,導致VR1擊穿,然后引起電流流入InnoSwitch4-QR IC U1的BPP引腳。如果流入BPP引腳的電流超過ISD閾值,InnoSwitch4-QR控制器將自動重啟以保護自身免受任何損壞。

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03-22 22:20

以后設計InnoSwitch4的初級電路可以參考這個來進行了,看了以后受益匪淺。

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03-22 23:45

齊納二極管ZD1與R7一起提供初級感應輸出過壓保護。在反激轉換器中,輔助繞組的輸出跟蹤轉換器的輸出電壓。如果轉換器的輸出出現過壓,輔助繞組的電壓將增加,導致VR1擊穿,然后引起電流流入InnoSwitch4-QR IC U1的BPP引腳。這個是怎么判斷的?

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only one
LV.8
4
03-23 00:01

齊納二極管ZD1與R7一起提供初級感應輸出過壓保護。在反激轉換器中,輔助繞組的輸出跟蹤轉換器的輸出電壓。如果轉換器的輸出出現過壓,輔助繞組的電壓將增加,導致VR1擊穿,用什么辦法可以修復這種?

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03-23 09:49

內部高壓電流源在首次施加交流電時為BPP引腳電容(C6)充電,這個電容充電結束后,最終電壓能達到多少V,與哪個參數相關,如何計算最終電壓值

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trllgh
LV.10
6
03-24 13:40
@地瓜patch
內部高壓電流源在首次施加交流電時為BPP引腳電容(C6)充電,這個電容充電結束后,最終電壓能達到多少V,與哪個參數相關,如何計算最終電壓值

采用FluxLink磁感耦合進行初級和次級之間的通訊,省去了傳統電源設計中廣泛使用的光耦器。

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03-24 23:06

二極管D1、電阻R3、R4、R5和電容C4構成的低成本RCD箝位電路限制了U1在開關關斷瞬間的峰值漏極電壓,電壓可以減小嗎?

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03-24 23:12
@瘋狂的西紅柿
齊納二極管ZD1與R7一起提供初級感應輸出過壓保護。在反激轉換器中,輔助繞組的輸出跟蹤轉換器的輸出電壓。如果轉換器的輸出出現過壓,輔助繞組的電壓將增加,導致VR1擊穿,然后引起電流流入InnoSwitch4-QRICU1的BPP引腳。這個是怎么判斷的?

電路中檢測bpp引腳的電壓,用電壓判斷電流

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03-24 23:13
@only one
齊納二極管ZD1與R7一起提供初級感應輸出過壓保護。在反激轉換器中,輔助繞組的輸出跟蹤轉換器的輸出電壓。如果轉換器的輸出出現過壓,輔助繞組的電壓將增加,導致VR1擊穿,用什么辦法可以修復這種?

擊穿后智能更換元件了,物理損壞不能自恢復

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地瓜patch
LV.8
10
03-24 23:13
@trllgh
采用FluxLink磁感耦合進行初級和次級之間的通訊,省去了傳統電源設計中廣泛使用的光耦器。

光耦的既可以作為反饋,也可以用做隔離,也可以用做放大替代三極管

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地瓜patch
LV.8
11
03-25 23:12
@瘋狂的西紅柿
二極管D1、電阻R3、R4、R5和電容C4構成的低成本RCD箝位電路限制了U1在開關關斷瞬間的峰值漏極電壓,電壓可以減小嗎?

電壓有了嵌位元件的加持,就不能隨意減小增加了

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03-25 23:37

齊納二極管ZD1與R7一起提供初級感應輸出過壓保護。在反激轉換器中,輔助繞組的輸出跟蹤轉換器的輸出電壓

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XHH9062
LV.9
13
03-27 18:35

大電流輸出,效率如何

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沈夜
LV.8
14
03-28 00:35

如何防止變壓器漏感引起的振蕩?

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03-28 22:30

這個設計非常經典

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htwdb
LV.8
16
03-28 22:32

對于電源輸入采用雙整流橋是有何意義?第一次看到

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03-29 08:53

箝位電路有助于耗散存儲在變壓器T1漏感中的能量,降低尖峰電壓

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千影
LV.6
18
03-29 16:22

如何優化此電路以提高抗干擾能力?

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沈夜
LV.8
19
03-29 17:40

如何優化這種整流與保護電路的設計?

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fzwwj95
LV.6
20
03-31 07:51
@瘋狂的西紅柿
二極管D1、電阻R3、R4、R5和電容C4構成的低成本RCD箝位電路限制了U1在開關關斷瞬間的峰值漏極電壓,電壓可以減小嗎?

RCD箝位電壓可以通過調整元件參數優化。比如適當增大R3阻值能降低箝位電平,但要注意電阻功率余量;換成低Vf值的快恢復二極管D1也能改善,不過要評估成本。實際調試時建議用示波器抓漏極波形

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only one
LV.8
21
04-27 00:18

齊納二極管ZD1與R7一起提供初級感應輸出過壓保護。在反激轉換器中,輔助繞組的輸出跟蹤轉換器的輸出電壓

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方笑塵MK
LV.8
22
04-27 18:01

輔助繞組在這個電路中起到一個電壓監測的作用,主輸出電壓升高,輔助繞組電壓也會相應升高。

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方笑塵MK
LV.8
23
06-04 21:01

如果輔助繞組的正常工作電壓為 12V,可以選擇一個擊穿電壓為 15V 的齊納二極管

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k6666
LV.9
24
06-09 10:15
@千影
如何優化此電路以提高抗干擾能力?

FluxLink可提供非常大的通信帶寬,實現極快的負載瞬態響應。這種專有技術能滿足全球所有的噪聲抗擾性標準。

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06-18 22:38

RCD箝位電路可以抑制開關關斷瞬間的峰值漏極電壓,是通過耗散存儲在變壓器T1漏感中的能量

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dy-XU5vrphW
LV.8
26
06-20 08:35

初級電路設計過程是否需要注意二極管的電位保持一致

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dy-XU5vrphW
LV.8
27
06-20 08:46

怎么樣確保初級電源設計的穩定一致性

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dy-nmLUWFNr
LV.8
28
06-20 09:08

怎么樣有效檢測各個電位保持一致

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dy-nmLUWFNr
LV.8
29
06-20 09:11

這個初級電路的主要應用場景是哪些

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