最新uc3842开关电源设计流程

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UC3842降压开关电源的设计报告1

UC3842降压开关电源的设计报告1

UC3842降压开尖电源的设计」、设计任务及要求:1、掌握UC3842主要性能参数、端子功能、工作原理及典型应用2、掌握BUCK降压型开尖电源原理,掌握电路布线及焊接。

设计要求:(1)稳压电源在输入电压30〜36v、电压变化范围+ 15%〜一20%条件下:a输出电压可调范围为+9V〜+12Vb. 最大输出电流为1.5Ac. 电压调整率W0.2% (输入电压30〜36v变化范围+ 15%〜一20%下,空载到满载)d. 负载调整率W1% (最低输入电压下,满载)e. 纹波电压(峰■峰值)w 5mV (最低输入电压下,满载)f-效率》40% (输出电压9V、输入电压220V下,满载)g.具有过流及短路保护功能、buck变换器buck线路(降压电路)的原理图如图1所示,降压线路的基本特征为:输出电压低于输入电压,输出电流为连续的,输入电流是脉动的。

图1S为开尖管,D为续流二极管,当给S —个高电平使得开尖管导通,输入电源对电鳳,电容充电,同时向负载供电。

当给S —个彳氐电平时使得开尖管矢断,负载电流经二极管续流。

改变开尖管的占空比即能改变输出的平均电压。

但是实际使用时不能用这个图,因为控制信号和开矢管不共地,需要隔离。

采用如下电路作为BUCI主电路:L3:fm H:丄忙—30V C1 IC2::D1 :l;1N120KCTii F22mF 二T •22MU03 •・CG…R*C38k HZ5 ;:Om- OumIAFMO 二三、硬件设计1 ' Buck主电路参数选择:由于电压输入到电路板上有辐射干扰,需加电源输入滤波电容和退偶电容,经验值选择470u的电解电容和O.1u的瓷片电容。

①开尖管选择IFR640,V DSS = 200V^DS(on)二0.15(2l D= 18AI ----------------- 各个参数均满足电路性能及指标要求。

②续流二极管选择MUR302各个指标都还适合,只是反向恢复时间150ns有点长。

UC3842芯片设计开关电源_中文资料

UC3842芯片设计开关电源_中文资料

UC3842芯片设计开关电源_中文资料开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源,其工作原理是由中文名称为“开关电压调制控制器”的芯片进行控制。

UC3842芯片是一种常用的开关电源控制芯片,下面将介绍UC3842芯片的设计和工作原理。

UC3842芯片的主要应用是在开关电源中,尤其是中小功率开关电源中,如适配器、电子镇流器、电源管理等领域。

它具有工作电压范围广、频率可调、输出稳定性好、过载和过温保护等优点,非常适合用于电源控制领域。

UC3842芯片的反馈引脚(FB)通过一个反馈电路来实现对输出电压的监测和控制。

当输出电压高于预设的标准电压时,反馈电压将减小,从而减小PWM信号的宽度,进而降低开关管的导通时间,使输出电压下降;反之,当输出电压低于标准电压时,PWM信号的宽度将增加,从而增加开关管的导通时间,使输出电压升高。

UC3842芯片还具有过载和过温保护功能。

当输出电流超过芯片所设定的峰值电流时,UC3842芯片会自动将PWM信号的宽度减小,从而限制输出电流的增加,保护开关电源不被过载;同时,当芯片温度超过一定值时,芯片会自动切断PWM信号,停止工作,以保护芯片不被过热。

总的来说,UC3842芯片是一款功能强大的开关电源控制芯片,具有高性能、稳定可靠的特点,可以广泛应用于开关电源等领域。

通过控制PWM信号的特性和振荡频率,UC3842芯片实现对开关电源的精确控制,提高了开关电源的效率和可靠性。

用UC3842芯片设计开关电源

用UC3842芯片设计开关电源

用UC3842芯片设计开关电源笔者最近设计了由UC3842组成的DC-DC转换器,总的框架采用参考文献中现成的电路。

但由于输入电压和工作频率不同,重新设计了电路参数。

UC3842是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片。

UC3842为8脚双列直插式封装,其内部原理框图如图1所示。

主要由5.0V基准电压源、用来精确地控制占空比调定的振荡器、降压器、电流测定比较器、PWM锁存器、高增益E/A误差放大器和适用于驱动功率MOSFET的大电流推挽输出电路等构成。

端1为COMP端;端2为反馈端;端3为电流测定端;端4接Rt、Ct确定锯齿波频率;端5接地;端6为推挽输出端,有拉、灌电流的能力;端7为集成块工作电源电压端,可以工作在8~40V;端8为内部供外用的基准电压5V,带载能力50mA。

2.1启动过程 首先由电源通过启动电阻R1提供电流给电容C2充电,当C2电压达到UC3842的启动电压门槛值16V时,UC3842开始工作并提供驱动脉冲,由6端输出推动开关管工作,输出信号为高低电压脉冲。

高电压脉冲期间,场效应管导通,电流通过变压器原边,同时把能量储存在变压器中。

根据同名端标识情况,此时变压器各路副边没有能量输出。

当6脚输出的高电平脉冲结束时,场效应管截止,根据楞次定律,变压器原边为维持电流不变,产生下正上负的感生电动势,此时副边各路二极管导通,向外提供能量。

同时反馈线圈向UC3842供电。

UC3842内部设有欠压锁定电路,其开启和关闭阈值分别为16V和10V,如图3所示。

在开启之前,UC3842消耗的电流在1mA以内。

电源电。

UC3842芯片设计开关电源_中文资料

UC3842芯片设计开关电源_中文资料

UC3842芯片设计开关电源_中文资料UC3842是一款常用的开关电源控制器芯片,它可以通过调节PWM(脉宽调制)信号的占空比来控制开关管开关时间,从而实现对开关电源输出的稳定调节。

UC3842芯片的设计和应用非常灵活,而且它的设计原理和工作方式较为简单。

下面我将为大家介绍UC3842芯片的基本特点以及设计开关电源的步骤。

一、UC3842芯片的基本特点:1.输入电压范围广:UC3842芯片的输入电压范围为7.6V~30V,适用于大多数开关电源设计。

2.输出电压的精度高:UC3842的输出电压精度为±5%,可以满足大部分应用的要求。

3.PWM控制方式:UC3842采用PWM控制方式,可以精确调节输出电压和电流。

4.内置反馈保护:UC3842内置有过电流保护、短路保护等功能,可以保护开关电源的稳定工作。

5.芯片内置30V功率管驱动器:UC3842芯片内部集成了30V功率管驱动器,可以直接驱动高压功率管,减少了外部驱动电路的设计和成本。

6.温度补偿:UC3842芯片内置了温度补偿电路,可以根据环境温度的变化调整输出电压的稳定性。

二、UC3842芯片的应用:1.确定输出电压和电流:根据具体应用的要求,确定所需的输出电压和电流。

2.选择外部元器件:根据芯片的特性和应用需求,选择合适的功率管、电感、电容等外部元器件。

3.连接芯片引脚:将UC3842芯片和外部元器件按照电路图连接好,注意引脚的正确连接。

4.设计反馈电路:根据输出电压的要求,设计合适的反馈电路,将输出电压与电压参考源进行比较,输出误差信号用于控制芯片的PWM输出。

5.调节PWM信号:通过调节UC3842芯片的PWM输入信号的占空比,控制开关管的开关时间,从而调节输出电压和电流。

6.测试和调试:将设计好的开关电源连接到负载上,进行测试和调试,确保输出电压和电流稳定,满足要求。

三、UC3842芯片设计开关电源的要点:1.控制丝印标注:通过丝印标注控制引脚的功能,方便布线和检查。

用UC3842设计开关电源

用UC3842设计开关电源

UC3842的内部结构和特点UC3842 是美国Unitrode 公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片。

UC3842 为8 脚双列直插式封装, 其内部原理框图如图 1 (UC3842 内部结构图)所示。

主要由 5. 0V 基准电压源、用来精确地控制占空比调定的振荡器、降压器、电流测定比较器、PWM 锁存器、高增益E /A 误差放大器和适用于驱动功率MOSFET 的大电流推挽输出电路等构成。

端 1 为COMP 端; 端2 为反馈端; 端3 为电流测定端; 端4 接R t、C t 确定锯齿波频率; 端5 接地; 端6 为推挽输出端, 有拉、灌电流的能力; 端7 为集成块工作电源电压端, 可以工作在8 ~40V; 端8 为内部供外用的基准电压5V,带载能力50mA 。

电路结构与工作原理图 2 (开关电源原理图)所示为笔者在实际工作中使用的电路图。

输入电压为24V 直流电。

三路直流输出, 分别为+ 5V /4A, + 12V /0. 3A 和- 12V /0. 3A 。

所有的二极管都采用快速反应二极管, 核心PWM 器件采用UC3842 。

开关管采用快速大功率场效应管。

启动过程首先由电源通过启动电阻R1提供电流给电容C2充电, 当C2电压达到UC3842 的启动电压门槛值16V 时,UC3842 开始工作并提供驱动脉冲, 由6 端输出推动开关管工作, 输出信号为高低电压脉冲。

高电压脉冲期间, 场效应管导通, 电流通过变压器原边, 同时把能量储存在变压器中。

根据同名端标识情况, 此时变压器各路副边没有能量输出。

当 6 脚输出的高电平脉冲结束时, 场效应管截止, 根据楞次定律, 变压器原边为维持电流不变, 产生下正上负的感生电动势, 此时副边各路二极管导通, 向外提供能量。

同时反馈线圈向UC3842 供电。

UC3842 内部设有欠压锁定电路, 其开启和关闭阈值分别为16V 和10V, 如图3 所示。

UC3842脉宽调制高频开关稳压电源设计正文

UC3842脉宽调制高频开关稳压电源设计正文

目录第1章概述 0第2章系统总体方案确定 (2)2.1 工作原理 (2)2.2 系统组成 (3)第3章主电路设计 (3)3.1 主电路的设计 (3)3.2 主电路元器件的计算及选型 (4)3.2。

1 设计依据主要参数 (4)3。

2.2 高频变压器的选择 (4)3.2。

3 芯片选择 (5)3.3 主电路保护环节的设计 (6)第4章控制电路设计与分析 (7)4.1 降压整流滤波电路 (7)4。

2 PWM脉冲控制驱动电路 (8)4。

3电路输出部分的设计 (10)第5章实验与仿真 (11)5.1 仿真电路图 (11)5.2 实验结果及结论 (12)第6章总结 (14)附录 (15)第1章概述在信息时代,农业、能源、交通运输、通信等领域迅猛发展,对电源产业提出个更多、更高的要求,如节能、节材、减重、环保、安全、可靠等。

这就迫使电源工作者不断的探索寻求各种乡关技术,做出最好的电源产品,以满足各行各业的要求。

开关电源是一种新型的电源设备,较之于传统的线性电源,其技术含量高、耗能低、使用方便,并取得了较好的经济效益。

随着半导体技术和微电子的高速发展、集成度高、功能强的大规模集成电路的不断出现,使得电子设备的体积在不断的缩小,重量在不断的减轻.所有从事这方面研究和生产的人们对开关稳压电源中的开关变压器还感到不是十分理想,他们正致力于研制出效率更高、体积更小、重量更轻的开关变压器或者通过别的途径来取代开关变压器,使之能够满足电子仪器和设备为小型化的需要.开关稳压电源的效率是与开关管的变换速度成正比的,并且开关稳压电源中由于采用了开关变压器以后,才能使之有一组输入得到极性、大小各不相同得多组输出。

要进一步提高开关稳压电源的效率,就必须提高电源的工作频率。

但是,当频率提高以后,对整个电路中的元件又有了新的要求.例如,高频电容、开关管、开关变压器、储能电感等都会出现新的问题。

进一步研制适应高频率工作的有关电路元器件,是从事开关稳压电源研制的科技人员要解决的问题。

单端反激式开关电源设计UC3842

单端反激式开关电源设计UC3842

基于UC3842的开关电源设计摘要电源是实现电能变换和功率传递的主要设备。

在信息时代,农业、能源、交通运输、通信等领域迅猛发展,对电影产业提出个更多、更高的要求,如节能、节材、减重、环保、安全、可靠等。

这就迫使电源工作者不断的探索寻求各种乡关技术,做出最好的电源产品,以满足各行各业的要求。

开关电源是一种新型的电源设备,较之于传统的线性电源,其技术含量高、耗能低、使用方便,并取得了较好的经济效益。

UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制器。

假如由于某种原因使输出电压升高时,脉宽调制器就会改变驱动信号的脉冲宽度,亦即占空比D,使斩波后的平均值电压下降,从而达到稳压目的,反之亦然。

UC3842可以直接驱动MOS管、IGBT等,适合于制作20~80W小功率开关电源。

由于器件设计巧妙,由主电源电压直接启动,构成电路所需元件少,非常符合电路设计中“简洁至上”的原则。

设计思路,并附有详细的电路图。

关键词:开关电源,uc3842,脉宽调制,功率,IGBT前言 (1)第1章开关电源的简介 (2)1.1 开关电源概述 (2)1.1.1 开关电源的工作原理 (2)1.1.2 开关电源的组成 (3)1.1.3 开关电源的特点 (4)1.2 开关器件 (4)1.2.1开关器件的特征 (4)1.2.2器件TL431. (5)1.2.3电力二极管 (5)1.2.4光耦PC817 (6)1.2.5电力场效应晶体管MOSFET (7)第2章主要开关变换电路 (8)2.1 滤波电路 (8)2.2 反馈电路 (8)2.2.1电流反馈电路 (8)2.2.2电压反馈电路 (9)2.3电压保护电路 (9)第3章UC3842 .................................................. 错误!未定义书签。

3.1 UC3842简介 (10)3.1.1 UC3842的引脚及其功能 (11)3.1.2 UC3842的内部结构 (11)3.1.3 UC3842的使用特点 (13)3.2 UC3842的典型应用电路 (14)3.2.1反激式开关电源 (14)3.2.2 UC3842控制的同步整流电路 (15)3.2.3升压型开关电源 (17)第4章利用UC3842设计小功率电源 (18)4.1 电源设计指标 (18)4.1.1元件的选择 (19)4.1.2电路结构的选择 (20)4.2 启动电路 (21)4.3 PWM脉冲控制驱动电路 (22)4.4 直流输出与反馈电路 (23)4.5 总体电路图分析 (24)结论 (24)参考文献 ............................................................. 错误!未定义书签。

电流型开关电源中的UC3842电压反馈电路设计

电流型开关电源中的UC3842电压反馈电路设计

电流型开关电源中的UC3842电压反馈电路设计
电路类别、实现主要功能描述
 下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片,从而调节输出电压,使输出电压稳定。

电路如下图:
 2、工作原理分析
 当输出电压变化时,通过R27和R28分压,U15的反相输入端电压变化,通过和U15的同相输入端的固定电压比较,通过运放放大输出变化的电压,从而通过光耦发光二极管端的电流变化,传到光耦的三级管输出变化,再输入到控制芯片,控制芯片再调节输出电压,从而达到输出电压稳定。

 UC3842简介
 图1为UC3842PWM控制器的内部结构框图。

其内部基准电路产生+5V基准电压作为UC3842内部电源,经衰减得2.5V电压作为误差放大器基准,并可作为电路输出5V/50mA的电源。

振荡器产生方波振荡,振荡频率取决于外接定时元件,接在4脚与8脚之间的电阻R与接在4脚与地之间的电容C 共同决定了振荡器的振荡频率,f=1.8/RC.反馈电压由2脚接误差放大器反相端。

1脚外接RC网络以改变误差放大器的闭环增益和频率特性,6脚输出驱动开关管的方波为图腾柱输出。

3脚为电流检测端,用于检测开关管的电流,当3脚电压≥1V时,UC3842就关闭输出脉冲,保护开关管不至于过流损坏。

UC3842PWM控制器设有欠压锁定电路,其开启阈值为16V,关闭阈值为10V.正因如此,可有效地防止电路在阈值电压附近工作时的振荡。

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u c3842开关电源设计流程目的希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教.设计步骤:绘线路图、PCB Layout.变压器计算.零件选用.设计验证.设计流程介绍(以DA-14B33为例):线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明.变压器计算:变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33变压器做介绍.决定变压器的材质及尺寸:依据变压器计算公式Gauss x NpxAeLpxIp B 100(max )= B(max)= 铁心饱合的磁通密度(Gauss) Lp= 一次侧电感值(uH) Ip= 一次侧峰值电流(A) Np= 一次侧(主线圈)圈数 Ae = 铁心截面积(cm 2)B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以TDK Ferrite Core PC40为例,100℃时的B(max)为3900 Gauss ,设计时应考虑零件误差,所以一般取3000~3500 Gauss 之间,若所设计的power 为Adapter(有外壳)则应取3000 Gauss 左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae 越高,所以可以做较大瓦数的Power 。

决定一次侧滤波电容:滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power ,但相对价格亦较高。

决定变压器线径及线数:当变压器决定后,变压器的Bobbin 即可决定,依据Bobbin 的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm 2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。

决定Duty cycle (工作周期):由以下公式可决定Duty cycle ,Duty cycle 的设计一般以50%为基准,Duty cycle 若超过50%易导致振荡的发生。

xDVin D x V Vo Np Ns D (min))1()(-+= N S = 二次侧圈数N P = 一次侧圈数Vo = 输出电压V D = 二极管顺向电压Vin(min) = 滤波电容上的谷点电压D = 工作周期(Duty cycle)决定Ip 值:I Iav Ip ∆+=21 ηxDx Vin Pout Iav (min)= f P x Lp Vin I (min)=∆ Ip = 一次侧峰值电流Iav = 一次侧平均电流Pout = 输出瓦数=η效率=f PWM 震荡频率决定辅助电源的圈数:依据变压器的圈比关系,可决定辅助电源的圈数及电压。

决定MOSFET 及二次侧二极管的Stress(应力):依据变压器的圈比关系,可以初步计算出变压器的应力(Stress)是否符合选用零件的规格,计算时以输入电压264V(电容器上为380V)为基准。

其它:若输出电压为5V 以下,且必须使用TL431而非TL432时,须考虑多一组绕组提供Photo coupler 及TL431使用。

将所得资料代入Gauss x NpxAeLpxIp B 100(max )=公式中,如此可得出B(max),若B(max)值太高或太低则参数必须重新调整。

DA-14B33变压器计算:输出瓦数13.2W(3.3V/4A),Core = EI-28,可绕面积(槽宽)=10mm ,Margin Tape = 2.8mm(每边),剩余可绕面积=4.4mm.假设f T = 45 KHz ,Vin(min)=90V ,η=0.7,P.F.=0.5(cos θ),Lp=1600 Uh计算式:变压器材质及尺寸:由以上假设可知材质为PC-40,尺寸=EI-28,Ae=0.86cm 2,可绕面积(槽宽)=10mm ,因Margin Tape 使用2.8mm ,所以剩余可绕面积为4.4mm.假设滤波电容使用47uF/400V ,Vin(min)暂定90V 。

决定变压器的线径及线数:A x x x x Vin Pout Iin 42.05.07.0902.13cos (m in)===θη 假设N P 使用0.32ψ的线电流密度=A x x 286.11024.014.342.0232.014.342.02==⎪⎭⎫ ⎝⎛ 可绕圈数=()圈線徑剩餘可繞面績57.1203.032.04.4=+= 假设Secondary 使用0.35ψ的线电流密度=A x x 07.440289.014.34235.014.342==⎪⎭⎫ ⎝⎛ 假设使用4P ,则电流密度=A 02.11407.44= 可绕圈数=()圈57.1103.035.04.4=+ 决定Duty cycle:假设Np=44T ,Ns=2T ,V D =0.5(使用schottky Diode)()()DVin D V Vo Np Ns D (min)1-+= ()()%2.489015.03.3442=⇒-+=D DD决定Ip 值:I Iav Ip ∆+=21 A x x xD x Vin Pout Iav 435.0482.07.0902.13(min)===η A Kx u f D x Lp Vin I 603.045482.0160090(min)===∆ A Ip 737.02603.0435.0=+= 决定辅助电源的圈数:假设辅助电源=12V128.31=A N Ns 128.321=A N N A1=6.3圈假设使用0.23ψ的线可绕圈数=圈13.19)02.023.0(4.4=+ 若N A1=6Tx2P ,则辅助电源=11.4V决定MOSFET 及二次侧二极管的Stress(应力): MOSFET(Q1) =最高输入电压(380V)+()D V Vo Ns Np + =()5.03.3244380++ =463.6VDiode(D5)=输出电压(Vo)+Np Ns x 最高输入电压(380V) =3804423.3x + =20.57V Diode(D4)=)380()(2V x Np Ns N A 最高輸入電壓輸出電壓+=3804446.6x +=41.4V 其它:因为输出为3.3V ,而TL431的Vref 值为2.5V ,若再加上photo coupler 上的压降约1.2V ,将使得输出电压无法推动Photo coupler 及TL431,所以必须另外增加一组线圈提供回授路径所需的电压。

假设N A2 = 4T 使用0.35ψ线,则可绕圈数=()T 58.1103.035.04.4=+,所以可将N A2定为4Tx2P 228.3A A V N Ns = VV V A A 6.78.34222=⇒= Gauss x x x Gauss x NpxAe LpxIp B 3.311610086.044737.01600)(100(max )=== 变压器的接线图:零件选用:零件位置(标注)请参考线路图: (DA-14B33 Schematic)FS1:由变压器计算得到Iin 值,以此Iin 值(0.42A)可知使用公司共享料2A/250V ,设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin 是否会超过保险丝的额定值。

TR1(热敏电阻): 电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin 电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power 产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin 在Spec 之内(115V/30A ,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用SCK053(3A/5Ω),若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power 上)。

VDR1(突波吸收器):当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power 的正常动作,所以必须在靠AC 输入端 (Fuse 之后),加上突波吸收器来保护Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考虑,可先忽略不装。

CY1,CY2(Y-Cap):Y-Cap 一般可分为Y1及Y2电容,若AC Input 有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap , AC Input 若为2Pin(只有L ,N)一般使用Y1-Cap ,Y1与Y2的差异,除了价格外(Y1较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2的两倍,且在电容的本体上会有“回”符号或注明Y1),此电路因为有FG 所以使用Y2-Cap ,Y-Cap 会影响EMI 特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin 公司标准为750uA max)。

CX1(X-Cap)、RX1:X-Cap 为防制EMI 零件,EMI 可分为Conduction 及Radiation 两部分,Conduction 规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、 CISPR 22(EN55022) Class B 两种 , FCC 测试频率在450K~30MHz ,CISPR 22测试频率在150K~30MHz , Conduction 可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K ~ 数M 之间)的EMI 防制有效,一般而言X-Cap 愈大,EMI 防制效果愈好(但价格愈高),若X-Cap 在0.22uf 以上(包含0.22uf),安规规定必须要有泄放电阻(RX1,一般为1.2MΩ 1/4W)。

LF1(Common Choke):EMI 防制零件,主要影响Conduction 的中、低频段,设计时必须同时考虑EMI 特性及温升,以同样尺寸的Common Choke 而言,线圈数愈多(相对的线径愈细),EMI 防制效果愈好,但温升可能较高。

BD1(整流二极管):将AC 电源以全波整流的方式转换为DC ,由变压器所计算出的Iin 值,可知只要使用1A/600V 的整流二极管,因为是全波整流所以耐压只要600V 即可。

C1(滤波电容):0.32Φx1Px22T 0.32Φx1Px22T 0.35Φx2Px4T0.35Φx4Px2T 0.23Φx2Px6T由C1的大小(电容值)可决定变压器计算中的Vin(min)值,电容量愈大,Vin(min)愈高但价格亦愈高,此部分可在电路中实际验证Vin(min)是否正确,若AC Input 范围在90V~132V (Vc1 电压最高约190V),可使用耐压200V的电容;若AC Input 范围在90V~264V(或180V~264V),因Vc1电压最高约380V,所以必须使用耐压400V的电容。

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