大家觉得12V开关电源开关管工作原理怎么挑哇

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手上有个24V开关电源开关管工作原理想简单改成12V车机用,手上有7812317,2N3055下面哪种方案好呢?懂得的给點意见或者更好的方案谢谢。

业余侠客, 积分 349, 距离下一级还需 151 积分

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线性稳压不适合功耗太大。买个5A的24轉12估计要二十多块直接买个100W12V的开关电源开关管工作原理,大概60

论坛游民, 积分 179, 距离下一级还需 21 积分

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像楼仩前辈说了换个开关电源开关管工作原理吧 想折腾的话不要用二次线性电源,功耗太大了散热也是问题。给你个建议:如果有折腾的精神也有风险的1.加个LM2596开关电源开关管工作原理模块,6元左右简单方便。2.改开关电源开关管工作原理一般是TL431输出调整反馈电阻的阻值,参考2.5V基准上下电阻比值建议调到15V即可,车机是可以支持15V电源工作的还有个问题是调到12V输出的话开关电源开关管工作原理没有这么大范围的占空比,很容易进入非工作区域影响正常工作条件改12V条件一般是还要改开关电源开关管工作原理变压器绕组比,那可就折腾大了

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像楼上前辈说了换个开关电源开关管工作原理吧 ,想折腾的话不要鼡二次线性电源功耗太大了,散热也是问题给你个建议: ...

关键是改开关电源开关管工作原理麻烦,光改取样电阻肯定不行不想太折騰,先改一个试试发热大不大

侠之大者, 积分 1406, 距离下一级还需 594 积分

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个人感觉都不好用线性稳压有一般的功率都浪费了。
想偷懒的话用个开关电源开关管工作原理模块十几块钱吧。
根本办法是把电源改成12V的开关变压器拆下来,烧锅开水煮仩10分钟后很容易就解体了次级输出的两个绕组匝数减半后重绕,再把TL431的取样电阻改改就行了输出电压最好调到15V左右。

业余侠客, 积分 337, 距離下一级还需 163 积分

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我今天按照你的方法改了


原来次级是4并16圈,我改成了8并8圈取样电阻以前TL431上面是20K,丅面是2.2K+1K可调直接把2.2K换成了4.7K,一次改完后装机测试正常保护电流测试3.5A左右。我有一个问题请教改之前我测试过,输出是24V3A理论上改后鈳以到12V6A,为什么3.5A就保护呢我看了低压部分就是整流滤波,没什么过流保护电路只有高压部分开关管到地有个0.39R2W电阻,难道是通过输入电鋶取样来做过流保护吗如果改成0.2R是不是输出12V电流可以达到6A左右呢?
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  在小功率设计中一般很少鼡到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下不想增添新的器件单个整流桥又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了整流桥的并联不能采用两个整流桥各自整流后直流并联的方式,也就是不能采用图1的方式因为整流桥没有配对,单纯靠自身的V-I特性一般是无法均流的,这样就会造成两个整流桥发热不一致而采用图2的方式,通常认为在一个封装内的两个是非常匹配的是可以均分电流嘚,所以采用图2的方式就可以实现整流桥的并联了

  在驱动设计中,经常会提到MOS管需要浮地驱动那么什么是浮地驱动呢?简单的说僦是MOS管的S极与控制IC的地不是直接相连的也就是说不是共地的。以我们常用的BUCK电路为例如下图:控制IC的地一般是与输入电源的地共地的,而MOS管的S极与输入电源的地之间还有一个二极管所以控制IC的驱动信号不能直接接到MOS管的栅极,而需要额外的驱动电路或驱动IC比如隔离驅动或类似IR2110这样的带自举电路的驱动芯片。

  当然还有另外的方式那就是采用别的方式给控制IC供电,然后将控制IC的地连接到MOS管的S端這样就不是浮地了,控制IC的输出就可以直接驱动MOS管

  在中,为了防止保护电路在保护点附近来回震荡所以一般都增加一定的滞环。

  在下图中1M就起到滞环的作用,如果没有1M电阻很明显,VF电压达到2.5V运放输出低电平低于2.5V,运放输出高电平增加1M电阻后,在运放输絀低电平时6脚电平为0.7+(2.5-0.7)*.48V。当VF低于6脚电平后7脚输出高电平(如果运放供电15V,7脚输出可按照14V计算)可以计算此时6脚电平为2.5+(14-2.5)*10/V如果这昰一个输入欠压保护电路,且VF为100:1的取样则当输入电压高于261V,电路正常工作当电压低于248V才会欠压保护,这样就增强了保护电路的抗干擾能力

  一般经常用到滞环比较器的地方有:过欠压保护电路、转灯电路等。

  4、误差输出钳位电路

  设计电源中无论是恒压源还是恒流源,只要是闭环控制总少不了误差放大器,在进入闭环之前误差放大器输出电压为最高值,正常来说误差放大器供电一般在15V左右,则误差放大器的输出在开环的时候为14V左右随着输入信号的增加,达到稳压(稳流)点后误差放大器从最高点开始降低直到閉环需要的值,在误差放大器输出降低过程中时间越常自然输出超调越大电路越不容易进入稳定。

  增加一个二极管+稳压管后可以茬一定程度上改善这个问题,如下图所示如果稳压管是5V的,那么在开环的时候误差放大器输出被钳位在6V左右,这样当进入闭环的时候误差放大器输出就不是从14V开始下降而是从6V左右,降低到闭环需要的电压值自然需要的时间就短电路就越容易进入稳定。

  大家可以詓看看IC内部的误差放大器输出无论IC供电电压多少伏,误差放大器输出电压的最大值应该都不会是IC供电电压而是6V左右吧,不知道是不是吔是基于这个原因

  5、双环控制系统的切换

  在设计电路中,带有限流功能的恒压源及带有限压功能的恒流源相信大家都不陌生佷多网友在设计电路的时候,有时候会采用下图所示电路一个稳压环一个稳流环,逐渐增加负载稳流环输出低电平进入限流,当负载減小退出限流的时候稳压环需要一个切换时间,那么就出现了两环路都不工作的一个空白区在这时间内,电路相当于开环对电路来說,总归不是好事 但如果第二个电路,就不存在这样的问题限流的时候,稳流环拉低稳压环的基准在这个过程中,两个环路都在工莋即使在限流过程中,突然断开负载由于稳压环一直在工作,所以在很短时间内电路就会进入稳定而不会出现上述电路的空白区。

  在电源变压器设计过程中相信大家都很清楚变压器的漏感如何测量,很多网友经常在帖子里提到我的变压器1mH漏感600uH,如果你也测量箌这种情况那么最好再确认一下,因为我们知道漏感储存的能量是无法传递到副边的如果你的变压器参数如上所说,你想想你的变压器的效率会有多少还有的网友会纳闷,自己绕的变压器明明漏感的不大为什么在应用中会出现那么大的尖峰?因为在实际工作中不僅仅变压器的漏感在起作用,你的电感也在起作用

  正确的测试漏感的方法应该是其余器件先不焊,将变压器首先在上然后用粗短線将MOS管,输出整流二极管短接将输出滤波短接,从输入滤波电容测量进去得到的是输入的漏感将输入滤波电容短接,从输出滤波电容測量进入得到的是输出端的漏感,这样的测试方法考虑了PCB的分布电感更接近实际的情况。

  7、MOS管的驱动

  借用一个图这个图是過欠压、过流保护的电路,分别通过两个控制驱动信号正常情况下光耦导通,MOS管导通出现异常后光耦切断,MOS管断开这个图至少有两個明显的错误,大家看看在哪里(R6R7为1k,R25R26为10k)

  8、反馈电路中两个电阻的选择依据

  以384X电路为例常用的光藕隔离反馈电路接法有两種,一种是将2脚接地光藕4脚接1脚,通过拉低1脚的电平来实现稳压

  有的人觉得这种方式不合理,会采用下图的方式这种方式也是┅样的道理,这里以下图为例说明电阻R5及R6的选择

  电路中,R7、R8接成比例放大放大倍数为1,也就是R7=R8电容C2主要起滤波作用,我一般选擇的很小100P如果电流采样信号在0-1V范围内,电路都正常工作对应COMP端电压,就是就是1V--4.4V(内部二极管压降认为0.7V1V为PDF提供的最低工作电压)那么折算到R6上电压应该能在0.6V--4V变化。如果光藕传输比为β,则可以得到下面的式子

  也就是说当光藕原边流过最大电流的时候,副边电流在R6仩的压降应不小于4V至于R5的选择,我在另一个帖子提到一般光偶原边电流控制在5mA即可,这样就可以选择R6的值

  9、小功率反激类电源嘚调试

  小功率反激类输出电源,对于经常设计的人来说基本都是空载或轻载直接上电,由于 已经轻车熟路所以基本不会有什么问題,主要问题在于参数的优化但对于菜鸟或新手来说,有时候电路原理还不是很明了想通过动手来加强印象,如果自己做出来的电源矗接上电估计炸机的可能性会超过一半,所以还是循序渐进好一些首先,单独给控制IC供电看看IC工作是否正常,主要看频率及MOS管的驱動信号如果单独供电,IC都工作不正常的话你如果直接上电后果是什么不用说了吧?IC单独供电正常后我一般都是找一个带限流功能的矗流输出电源给自己设计的电源供电,然后空载上电看输出电压是否正常,由于直流输出电源带限流功能所以即使存在问题也是供电電源限流保护,空载输出电压正常再逐渐加载如果没有带限流功能的直流电源,我的意见也不要贸然直接加交流可以在交流输入端串聯一个白炽灯做限流功能,然后看空载是否正常如果正常后再将白炽灯去掉加交流,这样会安全一些

  10、交叉调整率是如何产生的

  上面这个图,如果没有R及L就是一个很普通的反激电路输出整流的两个绕组,在这里R为变压器及布线部分的直流,L为变压器绕组的漏感N1N2就是理想的变压器绕组了。对于理想的变压器绕组绕组电压正比于匝比,也即是如果5匝绕组输出5V那么10匝绕组输出就是10V。

  如果第一个绕组是稳压5V输出的在空载情况下,绕组基本没有电流R1、L1上压降可以不考虑,二极管压降为电流是零时候的压降值这个时候N1繞组电压可以认为是输出电压5V+二极管压降0.4V。那么10匝绕组的电压就是2*(5+0.4)=10.8V绕组空载的时候,输出电压为10.4V随着第二个绕组带载电流增大,電阻R2及L2上压降增加二极管V2压降也增加,那么C2上电压逐渐开始降低这个电压的变化为N2绕组的负载调整率,而不是交叉调整率

  在辅繞组负载不变的情况下,如果主绕组带载变化随着电流的增加,R1、L1及V1的压降都会增加从而引起N1绕组电压的增加(因为要保证C1上电压不變)。假设主绕组带载后N1绕组电压由原来的5.4V变成了6V.那么N2绕组的电压将变成12V输出电容C2上的电压就会变成11.6V,这个由于主绕组带载而引起的辅繞组电压由10.4V变成了11.6V的情况就是交叉调整率。

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2 / MC33152是双哃相高速驱动器,专为需要低电流数字信号以驱动具有高压摆率的大容性负载的应用而设计这些器件具有低输入电流,使CMOS / LSTTL逻辑兼容输叺迟滞用于快速输出切换,与输入转换时间无关两个高电流图腾柱输出非常适合驱动功率MOSFET。还包括具有迟滞的欠压锁定以防止在低电源电压下系统不稳定运行。 典型应用包括开关电源开关管工作原理DC-DC转换器,电容器电荷泵倍压器/逆变器和电机控制器 该器件提供双列矗插和表面贴装封装。 特性 具有1.5 A图腾柱输出的两个独立通道 输出上升和下降时间为15 ns负载为1000 pF 具有滞后的CMOS / LSTTL兼容输入 滞后欠压锁定 低待机电流 高效率高频操作 增强系统性能通用开关稳压器控制IC 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

71是一款高速双低侧MOSFET驱动器。它能够在米勒平台区域提供高达5 A峰值电流的容性负载的大峰值电流以帮助降低MOSFET开关转换期间的米勒效应。该设备提供启用功能为用户提供比各种应用中现囿解决方案更好的控制。该器件采用MSOP8-EP封装SOIC8封装,DFN8 2 mm x 2 mm封装和WDFN8 3 mm x 3 mm封装 特性 优势 高电流驱动能力(+/- 5 A ) 能够驱动各种MOSFET TTL / CMOS兼容输入,与电源电压无关 在各种应用程序中易于实现 为每个驱动程序启用合并功能 允许用户更好地控制应用程序 引脚与最流行的现有行业标准双MOSFET驱动器兼容 代替现有嘚插座具有附加功能的额外好处ality 输入电压从4.5V到20V 两个输出可以并联以获得更高的驱动电流 应用 终端产品 开关电源开关管工作原理 电信和服务器电源 同步整流器 DC / DC转换器 功率因数校正 电机驱动程序 基站 网络和通信设备 eMeters 汽车信息娱乐系统 摄像机安防和监控设备 计算和消费类电子产品 电路图、引脚图和封装图...

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7系列是低压差(LDO)正线性稳压器,能够提供超过1.0 A的输出电流在800 mA的温度范围内最大压差为1.2 V.该系列包含八个1.5 V,1.8 V2.0 V,2.5 V2.85 V,3.3 V5.0 V和12 V的固定输出電压,无需维持稳压的最小负载要求还包括可调输出版本,可通过两个外部电阻在1.25 V至18.8 V范围内进行编程片上微调可将参考/输出电压调整箌+/- 1.0%精度。内部保护功能包括输出电流限制安全工作区补偿和热关断。 NCP1117系列可以在高达20 V的输入电压下工作器件采用SOT223和DPAK封装。 特性 输出電流超过1.0 A 在800 mA过温时的1.2 V最大压差 固定输出电压为1.5 V1.8 V,2.0 V2.5 V,2.85 V3.3 V,5.0 V和12 V 可调节输出电压选项 无固定电压输出设备的最小负载要求 参考/输出电压调整為+/- 1.0% 电流限制安全操作和热关断保护 操作至20 V输入 无铅封装可用 应用 消费和工业设备监管点 2.85 V版本的有源SCSI端接 开关电源开关管工作原理后置調节 硬盘控制器 电池充电器 汽车 电路图、引脚图和封装图...

00是一款3.0A超低压差系列线性稳压器,可提供低压大电流输出,并且外部元件数量朂少它具有高精度,超低压差(典型值为300mV3.0安培负载),同时还提供极低的接地电流该器件的输入工作电压范围为2.25V至13.5V,最大输入电压嫆差为18V内部保护功能包括输出电流限制,热关断和反向输出电流保护 NCP59301产品具有额外的输出错误标志,采用5引脚D2PAK封装 NCP59302还提供该系列的鈳调节版本。请联系您当地的销售办事处了解您的具体要求。 特性 优势 在1.5 A输出时典型压降为175 mV在3.0 A负载下典型压降为300 mV。 无需使用开关稳压器即可生成辅助电源轨 低接地电流 - 在3安培负载下典型值为60 mA 最小化功率调节器损失 输出端陶瓷电容器稳定 避免使用昂贵的极化钽电容器 适用於汽车应用的NCV版本 符合AECQ100标准且支持PPAP 最大电压输入18V 适用于汽车和网通应用 NC59301选件上可用的错误标志 发出故障信号系统。 输出电流超过3安培 应鼡 终端产品 FPGADSP和处理器的负载点 开关电源开关管工作原理调节后 服务器和...

02是一款高精度,极低压差(VLDO)低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流典型压差低于300 mV,负载电流为3.0 A 该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护逻辑电平使能引脚可用。 NCP59302是一款可调电压器件采用D2PAK-5封装。 特性 优势 在完整的3.0 A负载下300 mV典型的压差 无需使用开关稳压器即可生成辅助电源轨 低接地电流 - 在3安培负载下典型值为60 mA 可最大限度地降低功率损耗调节器 在输出端使用陶瓷电容器稳定 避免昂贵的极化钽电容器 提供NCV版本适用于汽车应用 符合AECQ100标准且支持PPAP。 最大电压输入18V 适用于汽车和网通应用 输出电流超过3安培 汽车模块 应用 终端产品 用于FPGADSP和处理器的负载 开关电源开关管工作原理后调节 服务器和网络设备 电路图、引脚图和封装图...

50系列是一款高精度,极低压差低接地电流的正电压稳压器,能够提供超过1.5 A的输出电流典型压差低于300 mV。该器件的输入工作电压范围为2.24V至13.5V最大输入电壓容差为18V。内部保护功能包括输出电流限制热关断和反向输出电流保护。该器件可用作可调稳压器(NCP59152)或固定电压选项(NCP59150和NCP59151) NCP59151器件包括一个使能功能和一个输出错误标志。 特性 优势 输出电流超过1.5安培 低电压下的高电流输出 750 mA时175 mV典型压差1.5 A处的输出和300 mV典型压差 生成辅助电源轨洏无需使用切换调节器 低接地电流 - 在1.5 mA负载下典型值为40 mA 最大限度地减少调节器的功率损耗 在输出端使用陶瓷电容器稳定 昂贵的钽电容器的成夲效益解决方案 适用于Aut的NCV版本omotive应用 符合AECQ100标准且支持PPAP 最高电压输入高达18V 适用于汽车和网通应用程序 应用 终端产品 FPGADSP和处理器的负载点 开关电源开关管工作原理调节后 服务器和网络设备 汽车模块 电路图、引脚图和封装图...

00系列是高精度,极低压差(VLDO)低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流典型压差低于370 mV,负载电流为3.0 A这些器件采用钽输出电容稳定该系列最初由可调输出电压版本组成,未来计划采鼡固定电压版本 NCP58300系列可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制内置热关断和反向输出电流保护。 5引脚版本提供逻輯电平使能和错误标志引脚 NCP58302是一款可调节电压器件,采用D2PAK-5封装 特性 优势 完全3.0 A负载时370 mV典型压差 无需使用开关调节器即可生成辅助电源轨 低接地电流 - 在3.0 A负载下典型值为50 mA 最大限度地降低稳压器的功率损耗 输出上的钽电容稳定 指定使用钽电容稳定 提供NCV版本适用于汽车应用 符合AEC-Q100标准且支持PPAP 最高电压输入高达18 V 适用于汽车和网通应用 输出电流超过3安培 汽车模块 应用 终端产品 FPGA,DSP和处理器的负载点 开关电源开关管工作原理調节后 服务器和网络设备 电路图、引脚图和封装图...

02是一款高精度极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器能够提供超过3.0 A的输出电流,典型压差为315 mV at 3.0负载电流和1.8 V及以上的输入电压该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压内部保護功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护逻辑电平使能引脚可用。 NCP57302是一款可调电压器件采用D2PAK-5封装。 特性 输出电流超過3.0 A 全3 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V 315 mV 3.0 A时的典型压差电压 可调节输出电压范围1.24 V至13 V 低接地电流 快速瞬态响应 开关电源开关管工作原理后调节 陶瓷輸出电容稳定 逻辑兼容使能引脚 电流限制反向电流和热量关机保护 工作电压高达13.5 V 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AECQ100匼格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 工业标准MIC29300,MIC39300MIC37300的功能替代,具有改进的最小输入电压规格 消费者和工业设备点监管 服务器和网络設备 FPGADSP和逻辑电源 电池充...

52是一款高精度,极低压差(VLDO)低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过1.5 A的输出电流典型压差为330 mV at 1.5负载电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能和错误标志引脚可用 NCP57152是一款可调节电压器件,采用D2PAK-5和DFN8封装 特性 输出电流超过1.5 A 1.5 A输出电鋶的最小工作输入电压1.8 V 330 mV典型压差电压1.5 A 可调输出电压范围从1.24 V到13 V 低接地电流 快速瞬态响应 陶瓷稳定输出电容器 逻辑兼容使能和错误标志引脚 电鋶限制,反向电流和热关断保护 高达13.5 V输入电压的操作 NCV前缀适用于需要独特站点和控制变更要求的汽车和其他应用; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设備 应用 终端产品 具有改进的最小输入电压规格的工业标准MIC29150MIC39150,MIC37150的功能替换 消费者和工业设备监管点 服务器和网络设备 FPGADSP和逻...

8是一款中等电鋶,低压差(LDO)正线性稳压器专为SCSI-2有源终端电路而设计。该器件为电路设计人员提供了一种经济的精密电压调节解决方案同时将功率損耗降至最低。线性稳压器由1.0 V压差复合PNP / NPN传输晶体管限流和热限制组成。该LDO采用SOIC-8和DPAK-3表面贴装功率封装 应用包括有源SCSI-2端接器和开关电源开關管工作原理的后置调节。 特性 2.85 V SCSI-2有源端接的输出电压 1.0 V Dropout 输出电流超过800 mA 热保护 短路保护 输出调整为1.4%容差 无需最低负载 节省空间的DPAK-3SOT-223和SOIC-8表面贴裝电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压轉换器)该系列的所有电路均能够以极佳的线路和负载调节驱动1.0 A负载。这些器件提供3.3 V5.0 V,12 V15 V的固定输出电压和可调输出版本。 此降压开關稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化由多家不同的电感器制造商提供。 甴于LM2575转换器是一种开关电源开关管工作原理与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多特别是在输入电压较高的情况下。在许多凊况下LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器也不会大幅降低其尺寸。 LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输絀电压容差以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)。包括外部关断具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制以及在故障条件下进荇全保护的热关断。 特性 3.3 V5.0 V,12 V 15 V和可调输出版本 可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%最大线路和负载条件 保证1.0 A输出电流 宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需偠4个外部元件 ...

A PWM控制器用于控制所有类型的开关电源开关管工作原理,可提供更高的性能和更少的外部元件数量片内+5.1 V基准电压调整为+/- 1%,誤差放大器的输入共模电压范围包括参考电压因此无需外部分压电阻。振荡器的同步输入使多个单元可以从属或者单个单元与外部系統时钟同步。通过连接在CT和放电引脚之间的单个电阻可以编程大范围的死区时间该器件还具有内置软启动电路,仅需外接定时电容关斷引脚控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关断以及具有更长关断命令的软启动循环。当VCC低于标称值时欠压锁萣会禁止输出和软启动电容的变化。输出级采用图腾柱设计能够吸收和输出超过200 mA的电流。 SG3525A的输出级具有NOR逻辑导致关闭状态的低输出。 特性 8.0 V至35 V操作 5.1 V +/- 1.0%修剪参考 100 Hz至400 kHz振荡器范围 单独的振荡器同步引脚 可调节死区时间控制 输入欠压锁定 锁存PWM以防止多个脉冲 逐脉冲关机 双源/灌电流輸出:+/- 400 mA峰值 无铅封装可用* 应用 半桥 推拉式 电路图、引脚图和封装图...

Broadcom ACPL-W349是一款高速2.5A栅极驱动光电耦合器件它包含一个AlGaAs LED,光耦合到具有功率输絀的集成电路阶段该器件非常适合驱动用于功率转换应用的SiC / GaN(碳化硅/氮化镓)MOSFET和IGBT。输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动电壓该器件支持高轨到轨输出电压和高峰值输出电流,非常适合直接驱动额定电压高达1200V /

ACPL-W346是一款高速2.5A栅极驱动光电耦合器它包含一个AlGaAs LED,它與一个带功率输出级的集成电路光耦合该光耦合器非常适合用于逆变器或AC-DC / DC-DC转换器应用的驱动电源,GaN(氮化镓)和SiC(碳化硅)MOSFET输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动电压。该光耦合器提供的电压和高峰值输出电流使其非常适合高频直接驱动MOSFET实现高效率转换。 ACPL-W346具有IEC / EN / DIN EN 中V IORM = 1140Vpeak的最高绝缘电压并且通过5000 V

ACPL-P340 / ACPL-W340 g 驱动光电耦合器包含AlGaAs LED,光耦合到具有功率输出的集成电路阶段此栅极驱动 光耦非常适合驱动电源 IGBT 以及鼡于电机控制逆变器应用的MOSFET 。 输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动电压该光耦合器提供的电压和高峰值输出电流使其非常適合直接驱动IGBT,栅极驱动器额定电压高达1200V / 50A 对于

HCPL-5121是一款采用8引脚陶瓷DIP封装的高可靠性H级密封光电耦合器。还提供镀金引线焊接浸渍引线囷各种引线形式选项。有关详细信息请参见数据表。 该产品可在整个军用温度范围内运行和存储也可以商业级或DLA标准微电路图(SMD)购買。 LED组成到具有功率输出级的集成电路。该器件非常适合驱动用于电机控制逆变器应用的功率IGBT和MOSFET输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动电压。该光耦合器提供的电压和电流使其非常适合直接驱动额定电压高达1200V / 100A的IGBT对于具有更高额定值的IGBT,HCPL-5121可用于驱动分立功率級从而驱动IGBT栅极。 特性 高可靠性8引脚DIP

HCPL-5151是一款采用8引脚陶瓷DIP封装的高可靠性H级密封光电耦合器。还提供镀金引线焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息请参见数据表。 该产品可在整个军用温度范围内运行和存储也可以商业级或DLA标准微电路图(SMD)购买。 LED組成到具有功率输出级的集成电路。该器件非常适合驱动用于电机控制逆变器应用的功率IGBT和MOSFET输出级的高工作电压范围提供门控器件所需嘚驱动电压。该光耦合器提供的电压和电流使其非常适合直接驱动额定电压高达1200V / 50A的IGBT对于额定值较高的IGBT,HCPL-5151可用于驱动分立功率级驱动IGBT栅極。 特性 高可靠性8引脚DIP

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今天飞天鹰科技教大家如何设计┅款12V/2A的满足六级能效标准,首先看一下电路图原理

芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片具有较高的性价比,省去了一个MOS管就再1元左右嘚成本了这个芯片的价格也就1元以内,量大的话8毛多可以搞定省去了外推的MOS可以使得整个板子可以做得很小,同时在PCB LAYOUT布局、布线的时候也方便了很多

本电路的一个特点是芯片1、2脚之间的一个电容可以控制电路工作在CC或CC&CV的工作模式。其它部分都是很常见的电路形式在此就不必多说了。

开关电源开关管工作原理最关键的就是变压器了下面是变压器的参数

以上就是设计一个12V/2A的开关电源开关管工作原理适配器基本所需要的东西,希望能够帮助到大家

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