AC-DC|設計篇
主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
2020.03.11
重點
・各檢測用引腳所需的零件根據技術規格書和設計手冊進行設置。
・如果雜訊進入檢測用引腳,可能會導致誤動作等問題,因此可以考慮增加電容器或RC濾波器。
本文將介紹電源IC用來降壓及穩定控制的各種檢測用引腳所需零件。
電流檢測電阻:R19
R19透過切換電晶體Q1將一次側的電流轉換為電壓。該電壓由CS引腳監測,並設定輸出的過負載保護點。設定R19的值,使一次側的最大電流Ippk(0.66A)流過時CS引腳的過電流檢測電壓Vcs=1V。
→1.5Ω
另外,R19的損耗P_R19為:
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考慮到耐脈衝性能,設R19為1W以上。
關於耐脈衝,即使額定功率相同,耐脈衝性能也可能因電阻的結構等而改變。具體請向所用電阻的廠商進行確認。
CS引腳雜訊保護用電阻及電容:R22、C13
無法用消隱功能吸收雜訊時,可考慮增加RC濾波器。不需要濾波器時,推薦插入R22(1kΩ左右)作為抗突波對策。C13為47pF左右。
ZT引腳電壓設定電阻:R21
R21用來設定ZT引腳的波谷檢測電壓。ZT引腳的波谷檢測電壓為Vzt1=100mV typ.(ZT引腳電壓下降時),Vzt2=200mV typ.(ZT引腳電壓上升時)。另外,根據ZTOVP(min)=3.30V,大致設定為Vzt=1~3V左右。透過“用來設定過負載保護點切換的電阻”將R20設定為100kΩ。線圈匝數如“變壓器T1的設計 其2”中所計算的,Nd、Ns均為8匝。
設定為
時,
則
→12kΩ
ZT引腳電容:C11
C11是用來穩定ZT引腳和調整波谷檢測時序的電容。確認ZT引腳波形、波谷檢測時序後進行其電容設定。在本電路範例中,選擇47pF。
FB引腳電容:C12
C12是用來穩定FB引腳的電容。推薦1000pF~0.01µF左右。在本電路範例中,選擇2200pF。
AC-DC
基礎篇
設計篇
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
- AC-DC 非隔離型降壓轉換器的設計案例概要
-
使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例 前言
- 設計中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET最佳化
- 設計案例電路
- 變壓器T1的設計 其2
- 變壓器T1的設計 其1
- 主要零件的選型:MOSFET Q1
- 主要零件的選型:輸入電容和平衡電阻
- 主要零件的選型:用來設定過負載保護點切換的電阻
- 主要零件的選型:電源IC的VCC相關零件
- 主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
- 主要零件的選型:緩衝電路相關零件
- 主要零件的選型:輸出整流二極體
- 主要零件的選型:輸出電容、輸出設定及控制零件
- 主要零件的選型:MOSFET閘極驅動調整電路
- 主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
- 主要零件的選型:EMI及輸出雜訊對策零件
- PCB板佈局範例
- 案例中的電路和零件清單
- 評估結果:效率和切換波形
- 小結
-
提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計 前言
- 設計步驟
- 用於設計的IC
- 電源規格和替代電路
- 同步整流電路部分:同步整流用MOSFET的選型
- 同步整流電路部分:電源IC的選擇
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選擇-DRAIN引腳的D1、R1、R2
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選型-MAX_TON引腳的C1、R3以及VCC引腳
- 分流穩壓器電路部分:週邊電路零件的選擇
- 故障排除(Trouble Shooting)①:當二次側MOSFET立即關斷時
- 故障排除(Trouble Shooting) ②:當二次側MOSFET在輕載時因諧振動作而導通時
- 安裝PCB板佈局相關的注意事項
- 總結
- 二極體整流和同步整流的效率比較
- 故障排除(Trouble Shooting) ③:當VDS2受突波影響超過二次側MOSFET的VDS耐壓時
評估篇
產品介紹
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