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TOP204Y电路的设计要求优化

【摘要】:1.网络尖峰电压吸收电路高频变压器的漏感是由片内的开关管和高频变压器相互耦合产生的,漏感是产生尖峰电压的主要原因,常常因为尖峰电压和PCB的布置不合理使TOP204Y烧毁,因此对网络吸收回路的设计有四种方法:①由瞬变电压抑制二极管和超快恢复二极管组成的钳位电路。

1.网络尖峰电压吸收电路

高频变压器的漏感是由片内的开关管和高频变压器相互耦合产生的,漏感是产生尖峰电压的主要原因,常常因为尖峰电压和PCB的布置不合理使TOP204Y烧毁,因此对网络吸收回路的设计有四种方法:①由瞬变电压抑制二极管和超快恢复二极管组成的钳位电路。这种方法结构简单,效果也很好;②由阻容元件和超快速恢复二极管构成的吸收电路,这种方法使用元器件少,成本低;③由瞬变电压抑制器和硅整流二极管构成的钳位电路,必须注意的是硅整流二极管应是快恢复二极管;④由阻容元件和硅整流二极管构成的钳位吸收电路,这种电路效果最差。

2.反馈电路

反馈是开关电源保持输出电压稳定的最有效的环节,反馈电路必须设计有光耦合器和精密稳压源,由它构成外部误差放大器来提高电压调整率和电流调整率,否则瞬态反应慢、灵敏度差。

3.滤波电路

滤波电路在开关电源电路里有两部分,一部分是交流电压输入的低通滤波电路,它主要任务是阻止电源所产生的噪声通过输入导线向电网和其他电子设备输出,形成传导干扰;另一部分是高频变压器的二次绕组经整流滤波向负载输出纹波电流很低的直流电,这两部分滤波电路都是必不可少的。

4.芯片散热设计

芯片散热设计对于降低损耗、提高电源效率是很重要的一环。在提高效率方面只重视元器件的选用和变压器的计算是不够的,要注意电源个别元器件的发热量,整个电源往往由于电源热量太高而不能正常运行甚至烧毁。