基于TOP227Y芯片的单端反激式开关电源制作

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基于TOP227Y芯片的开关电源设计

基于TOP227Y芯片的开关电源设计

基于TOP227Y芯片的开关电源设计开关电源是一种常见的电源设计,其基于TOP227Y芯片可以使得设计更加简单和可靠。

本文将从开关电源的基本原理、芯片的特性以及设计例子等方面进行详细介绍。

一、开关电源的基本原理开关电源是通过开关闭合来实现输入电源的调节,从而输出稳定的直流电压。

其主要由输入滤波电路、整流电路、变压器、开关管、输出滤波电路等部分组成。

1.输入滤波电路:主要用于过滤输入电源中的噪声和干扰。

常见的滤波元件有电容和电感,通过它们的组合可以实现对不同频率的干扰信号的滤除。

2.整流电路:主要用于将交流输入电源转换为直流电压,在开关电源中常使用整流桥进行整流操作。

3.变压器:开关电源中的变压器主要用于进行电压的转换和隔离,通过变压器的变比可以实现输入和输出电压的变换。

4.开关管:开关电源中的开关管控制着开关电源的输出状态,一般使用功率开关管如MOSFET进行开关操作。

5.输出滤波电路:用于对开关电源的输出进行滤波,使输出电压更加稳定。

二、TOP227Y芯片的特性TOP227Y芯片是一款高性能的开关电源集成芯片,具有以下特性:1.高集成度:TOP227Y芯片内部集成了PWM控制器、电流限制器、过温保护、短路保护等多种保护功能,能够有效保护电源和负载。

2.宽输入电压范围:TOP227Y芯片支持宽输入电压范围,适用于各种不同的应用场景。

3.高效率:TOP227Y芯片采用了高速开关技术和高效的PWM控制算法,能够实现高效节能的电源设计。

4.低功耗待机模式:TOP227Y芯片内置了低功耗待机模式,能够进一步降低电源系统的功耗。

三、基于TOP227Y芯片的开关电源设计例子下面以一个基于TOP227Y芯片的12V输出开关电源设计为例,进行详细说明:1.输入电压范围:100V~240V,输出电压:12V,输出电流:1A。

2.选择合适的变压器:根据输入电压范围选择合适的变压器,变压器的变比需要满足输出电压与输入电压的关系。

基于TOP227Y的多路输出反激式开关电源设计

基于TOP227Y的多路输出反激式开关电源设计
6 3 0 VE

1 开关 电 源原 理 及 电路 设计
1 . 1 前级滤 波 电路设 计
前 级滤 波 电路包括 交 流滤波 、 整流、 直 流 滤波 电路 三部分 构成 _ 3 ] 。 交 流滤 波 主要是 滤 除 从 电 网引人 的外 部 干 扰 , 同 时也抑 制 自身 设 备 向 外 部 发 出 的 干 扰 。 由 C 、 C 6 、 C } I 、 L构 成 典 型 的 丌型 滤 波 器 。其 中 L为 共 模 电 感, 其 电感 量 通 常 取 值 范 围 为 8 ~2 3 mH, 本 设 计 取 2 2 mH。C 、 的作 用 是 滤 除 差模 干扰 , 容 量 取值 范 围为 0 . 0 1~ 0 . 4 7 F, 在 这个 电路 中取 0 . 4 7 p . F / 6 3 0 V; C 6 、 C } j 跨 接 在 输 出端 , 可 以很 好 地 抑 制 共 模 干 扰, 容量范 围为 : 2 2 0 0 ~4 7 0 0 p F, 在 这取 2 2 0 0 p F /
2 .H u a n g s h a n P o we r Su p p l y Co mp a n y ,Hu a n g s h a n 2 4 5 0 0 0,Ch i n a )
Ab s t r a c t :Th e p a p e r i n t r o d u c e d a d e s i g n p r o c e d u r e f o r a mu l t i p l e o u t p u t f l y b a c k c o n v e r t e r b a s e d o n TOP 2 2 7 Y. Th e p e r i p h e r a l c i r c u i t s o f t h e c h i p we r e a n a l y z e d,a n d p a r a me t e r c a l c u l a t i o n g u i d e l i n e wa s g i v e n . Fi n a l l y,a p r o t o t y p e s Wa S d e — v e l o p e d t O v e r i f y t h e d e s i g n p r o c e d u r e . Ke y wo r d s :s wi t c h i n g mo d e p o we r s u p p l y;f l y b a c k;t r a n s f o r me r d e s i g n;mu l t i - c h a n n e l

一种基于TOP227Y的脉冲开关电源设计

一种基于TOP227Y的脉冲开关电源设计

一种基于TOP227Y的脉冲开关电源设计
脉冲电源是各种电源设备中比较特殊的一种,它的电压或电流波形为脉冲状。

其实质上是一种通断的直流电源,其基本工作原理是首先经过慢储能,使初级能源具有足够的能量,然后向中间储能和脉冲成形系统放电(或流入能量),能量经过储存、压缩形成脉冲或转化等复杂过程之后,形成脉冲电源。

随着开关电源的发展,电源的小型化、模块化、智能化越来越受到人们的关注。

各种电源控制芯片如雨后春笋纷纷涌现,美国电源集成(PI)公司相继推出TOP 系列芯片,这些芯片集脉冲信号控制电路和功率开关器件MOSEFT 于一体,具有高集成度、最简外围电路、最佳性能指标等特点,能组成高效率无工频变压器的隔离式开关电源。

所以,本文设计基于TOP227Y 芯片控制的开关电源。

1 总体结构
本文设计的脉冲开关电源总体结构如图1 所示。

由图1 可知,输入220 V 交流电流,先由4 个二极管的全桥整流,然后通过TOP227Y 开关和高频变压器变压,再经过二次整流、电容滤波和电感平波,输出150 W 的直流电。

高频变压器二次侧有3 个绕组,2 路输出功率,另一路为反馈回路提供电源。

反馈回路从输出端进行电压取样,通过光耦来控制脉冲控制开关的通断,调节输出功率。

2 高频变压器主要参数设计
高频变压器在开关电源中起很重要的作用,它主要是传输功率,实现输入输出两侧的电气隔离。

同时,可通过改变初次级的匝数比来改变输出电压,也可增加匝数不同的次级,以达到获得多输出的目的。

根据设计要求,选择某厂的功率铁氧体LP3 作为高频变压器的磁芯。

采用面积乘积(AP)法设计变压器:。

一步一步精通单端反激式开关电源设计

一步一步精通单端反激式开关电源设计

一步一步精通单端反激式开关电源设计目录■系统应用需求 (3)■步骤1_确定应用需求 (3)■步骤2_根据应用需求选择反馈电路和偏置电压VB (4)■步骤3_确定最小和最大直流输入电压VMIN和VMAX,并基于输入电压和PO选择输入存储电容CIN的容量 (6)3.1、选择输入存储电容CIN的容量 (6)3.2、确定最小和最大直流输入电压VMIN和VMAX (8)■步骤4_输入整流桥的选择 (9)■步骤5_确定发射的输出电压VOR以及钳位稳压管电压VCLO (10)■步骤6_对应相应的工作模式及电流波形设定电流波形参数KP:当KP≤1时,KP=KRP;当KP≥1时,KP=KDP (14)■步骤7_根据VMIN和VOR确定DMAX (15)■步骤8_计算初级峰值电流IP、输入平均电流IAVG和初级RMS电流IRMS (16)■步骤9_基于AC输入电压,VO、PO以及效率选定MOS管芯片 (17)■步骤10_设定外部限流点降低的ILIMIT降低因数KI (17)■步骤11_通过IP和ILIMIT的比较验证MOS芯片选择的正确性 (17)■步骤12_计算功率开关管热阻选择散热片验证MOS芯片选择的正确性 (17)■步骤13_计算初级电感量LP (18)■步骤14_选择磁芯和骨架,再从磁芯和骨架的数据手册中得到AA,AA,AA,和BW的参考值 (18)■步骤15_设定初级绕组的层数L以及次级绕组圈数AA(可能需要经过迭代的过程) (24)■步骤16_计算次级绕组圈数AA以及偏置绕组圈数AA (25)■步骤17_确定初级绕组线径参数OD、DIA、AWG (25)■步骤18_步骤23-检查AA、AAA以及AA。

如果有必要可以通过改变L、AA或AA或磁芯/骨架的方法对其进行迭代,知道满足规定的范围 (25)■步骤24 –确认AA≤4200高斯。

如有必要,减小限流点降低因数AA (26)■步骤25 –计算次级峰值电流AAA (26)■步骤26 –计算次级RMS电流AAAAA (26)■步骤27 –确定次级绕组线径参数AA A、AAA A、AAA A (26)■步骤28 –确定输出电容的纹波电流AAAAAAA (27)■步骤29 –确定次级及偏置绕组的最大峰值反向电压AAAA,AAAA (27)■步骤30 –参照表8,基于VOR及输出类型选择初级钳位电路中使用的钳位稳压管以及阻断二极管 (27)■步骤31 –根据表9选择输出整流管 (28)■步骤32 –输出电容的选择 (28)■步骤33 –后级滤波器电感L和电容C的选择 (29)■步骤34 –从表10选择偏置绕组的整流管 (29)■步骤35 –偏置绕组电容的选择 (29)■步骤36 –控制极引脚电容及串联电阻的选择 (29)■步骤37 –根据图3、4、5及6中所示的参考反馈电路的类型,选用相应的反馈电路元件 (29)■步骤38 –环路动态补偿设计 (30)■系统应用需求交流输入最小电压:VACMIN,单位V交流输入最大电压:VACMAX,单位V交流输入电压频率:FL,单位HZ开关频率:FS,单位KHZ输出电压:Vo,单位V输出电流:IO,单位A电源效率:η负载调整率:SI损耗分配因子:Z空载功率损耗:P_NO_LOAD,单位MW输出纹波电压:VRIPPLE,单位MV■步骤1_确定应用需求●交流输入最小电压:VACMIN●●交流输入电压频率:FL50HZ或者60HZ,详见世界电网频率表。

基于TO P227 Y的多输出单端反激式开关电源设计

基于TO P227 Y的多输出单端反激式开关电源设计

基于TO P227 Y的多输出单端反激式开关电源设计高佳;倪怀洲;王旭光;万国超;刘贵彬【期刊名称】《电气自动化》【年(卷),期】2016(038)005【摘要】开关电源因其功耗以及体积等方面的优势在各行各业得到了广泛应用。

介绍了一种多路输出单端反激式高频输出开关电源的设计,开关电源以TOP227 Y 芯片和高频变压器为核心,用单端反激式作为电路主拓扑结构,调制方式为PWM 调制,电路输入电压为220 V,输出为5 V和15 V两路直流电源。

对于设计过程中遇到的问题进行了分析并提出切实解决方法。

通过实际测试所得的数据表明,设计的开关电源能够提高电源效率,减小纹波,输出稳定直流电源。

%Switching power supply has been widely used in all walks of life due to its advantages in power consumption and size.This article introduces a design of multi-output,single-ended &fly-back switching power supply with high-frequency output.Switching power supply takes TOP227Y chip and high-frequency transformer as the core and adopts single-ended fly-back as the main topology for the circuit.It adopts PWMfor modulation system,220 V for circuit input voltage,5 V and 15 V DC power supply for two outputs.For the problems encountered in the design process,practical solutions are put forward through analysis.The data obtained via actual test show that the design of the switching power supply can increase power supply efficiency,reduce ripple while the output of DC power supply is stable.【总页数】4页(P38-41)【作者】高佳;倪怀洲;王旭光;万国超;刘贵彬【作者单位】山东交通学院轨道交通学院,山东济南 250357;山东交通学院交通与物流工程学院,山东济南 250357;山东交通学院轨道交通学院,山东济南250357;山东省电力公司泰安供电公司,山东泰安 271000;山东省电力公司泰安供电公司,山东泰安 271000【正文语种】中文【中图分类】TM911/919【相关文献】1.基于OB2273的单端反激式开关电源设计 [J], 韩召成;文定都;胡正国;任于涵2.基于UC3842芯片的单端反激式开关电源设计 [J], 赵志敏;3.基于Viper22的单端反激式开关电源设计 [J], 张久亮;郭前岗;周西峰4.基于LT1244的单端反激式开关电源设计 [J], 谢秀镯;张云鹏;田志5.基于UC3842的单端反激式开关电源设计 [J], 王秋妍;郑浩;王道平;王凯;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于TOP223Y多路单端反激式开关电源设计方案

基于TOP223Y多路单端反激式开关电源设计方案

基于TOP223Y多路单端反激式开关电源设计方案
引言
 单片开关电源自问世以来,以其效率高,体积小,集成度高,功能稳定等特点迅速在中小功率精密稳压电源领域占据重要地位。

美国PI公司的TOPSwitch系列器件即是一种新型三端离线式单片高频开关电源芯片,开关频率fs高达100 kHz,此芯片将PWM控制器、高耐压功率MOSFET、保护电路等高度集成,外围连接少许器件即可使用。

本文介绍了一种基于
TOP223Y 输出为+5 V/3 A,+12 V/1 A的单端反激式开关电源方案设计的原理和方法。

 方案设计的原理
 开关电源是涉及众多学科的一门应用领域,通过控制功率开关器件的开通与关闭调节脉宽调制占空比达到稳定输出的目的,能够实现AC/DC或者
DC/DC转换。

 TOP223Y共三个端:控制极C、源极S、漏极D.因只有漏极D用作脉宽调制功率控制输出,故称单端;高频变压器在功率开关导通时只是将能量存储在初级绕组中,起到电感的作用,在功率开关关闭时才将能量传递给次级绕组,起变压作用,故称反激式。

 电路功能部分主要由输入/输出整流滤波、功率变换、反馈电路组成。

工作原理简述为:220 V市电交流经过整流滤波得到直流电压,再经TOP223Y脉宽调制和高频变压器DC-AC变换得到高频矩形波电压,最后经输出整流滤
波得到品质优良的直流电压,同时反馈回路通过对输出电压的采样、比较和放大处理,将得到的电流信号输入到TOP223Y的控制端C,控制占空比调节。

电源技术基于TOP227Y芯片的新型开关电源的设计

电源技术基于TOP227Y芯片的新型开关电源的设计1.引言(约100字)电源技术是电子技术领域的重要组成部分,对于各种电子设备的正常工作至关重要。

本文将介绍一种基于TOP227Y芯片的新型开关电源的设计。

2.研究背景(约200字)随着电子设备的普及和应用场景的不断发展,对电源的要求也越来越高。

传统的线性电源存在功率损耗大、效率低等问题,而开关电源具有功率转换效率高、体积小等优点,因此受到了广泛关注。

3.开关电源原理简介(约200字)开关电源通过使用开关器件(如MOSFET)控制电流的开关时间,将电源的直流电压通过高频开关变换为需要的输出电压。

其中,TOP227Y芯片是一种集成了开关控制器、功率MOSFET和其他外部器件所需功能的开关电源芯片,具有成本低、效率高、稳定性好等特点。

4.设计思路(约300字)该新型开关电源的设计基于TOP227Y芯片,采用了离线开关模式,以实现高效、稳定、可靠的电源输出。

具体设计流程包括:选择合适的电感和电容进行滤波,确定合适的输出电压和电流,设计反馈回路控制和保护电路。

5.系统框图和具体参数设计(约300字)在设计过程中,需要根据需求确定输出电压和电流的范围,并选择合适的电容和电感来实现滤波和稳定输出。

同时,需要设计反馈回路控制,使得输出电压可以自动调整以实现稳定的输出。

6.电路实现和性能测试(约300字)在电路实现方面,通过按照设计思路将电路元件进行连接和布局,制作成实际的电路板。

然后,进行性能测试,如测量输出电压的稳定性、负载能力等指标,以验证设计的可行性和性能优势。

7.结论(约100字)本文介绍了一种基于TOP227Y芯片的新型开关电源的设计,通过选择合适的电感和电容进行滤波,设计反馈回路控制和保护电路,实现了高效、稳定、可靠的电源输出。

这种设计可以在各种电子设备中得到应用,提高电源效率和性能。

一种基于TOP202Y的单片开关电源设计说明

一种基于TOP202Y的单片开关电源设计1.摘要科技在不断地发展,随着人们对电源的要求越来越苛刻,开关电源已经越来越多的应用在各个领域,而采用PWM控制器和MOSFET功率开关一体化的集成控制芯片则是新一代开关电源设计的重要特点和趋势。

本文介绍美国动力公司〔Power 于九十年代中期研制推出的三端PWM/MOSFET二合一集成控制器件TOPSwitch系列的一种基于TOP202Y的单片开关电源的主要工作性能及原理,将它与TOPSwitch相匹配的高频功率变压器在笔记本电池充电器中的应用,并对其进行了分析,得出了相应的结论。

关键词:开关电源集成控制器高频功率变压器单片开关电源2.引言简单的说,开关电源就是利用电子开关器件〔如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不同的"接通"和"关断",让电子开关器件对输入进行脉宽调制,从而实现DC/DC、DC/AC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。

开关电源自20世纪70年代开始应用以来,涌现出许多个完备的集成控制电路,使开关电源电路日益简化,工作频率不断提高,效率大大提高,并为电源小型化提供了广阔的前景。

三端离线式脉宽调制单片开关集成电路TOP<Three Terminal Off Line>将PWM控制器与功率开关MOSFET合二为一封装在一起。

已成为开关电源IC发展的主流。

采用TOP开关集成电路设计开关电源,可使电路大为简化,体积进一步缩小,成本降低。

单片电源具有单片集成化、最简外围电路、最佳性能指标、能构成无工频变压器开关电源等显著优点。

MOSFET功率开关、PWM控制器和高频功率变压器是开关电源必不可少的组成部分。

其中,特别是PWM控制器和变压器的设计是开关电源设计的关键。

传统开关电源设计一般均采用分立的MOSFET功率开关和多引脚的PWM集成控制器,电路的结构非常复杂,系统的稳定性不够理想,分立的MOSFET功率开关对开关电源的效率亦有限制。

基于TOP227Y芯片的开关电源设计


I
青岛理工大学毕业设计(论文)
ABSTRACT
In the modern society,switching power supply plays an important role in the rapid development of science and technology.Now complying with the requirements of the science and technology's progress,switching power supply develops in an integrated and intelligent direction.In such a premise,the single chip switching power supply of small volume with high efficiency, high frequency, high integration and strong function is very valuable in both the economy and the scientific research. In this paper,I had introduced the basic working principles of switch power supply, described the operating process of various types of switching power supply,analyzed the voltage-control- mode and the current-control- mode of the switching power supply,illustrated the topology structure and working principles of the DC-DC converter , and done an analysis in detail on the topology of the continuou current mode and discontinuou current mode. This paper introduces the design of a flyback switching power supply that is based on the chip-TOP227Y and the working principles of its each unit circuit.Also the selection of components and the design of the flyback transformer are calculated and analyzed in detail.The PCB rendering and the production of switch power are completed.In addition, the experimental results are analyzed. KEY WORDS: TOP227Y,Switching power supply,DC-DC,Flyback transformer

基于TOPSwitch及PI Expert的单端反激式开关电源设计

基于TOPSwitch及PI Expert的单端反激式开关电源设计0 引言开关电源以其小型、轻量和高效率的特点,被广泛地应用于各种电气设备和系统中,其性能的优劣直接关系到整个系统功能的实现。

开关稳压电源有多种类型,其中单端反激式开关电源由于具有线路简单,所需要的元器件少,能够提供多路隔离输出等优点而广泛应用于小功率电源领域。

传统的单端反激电源一般由PWM控制芯片(如UC3842)和功率开关管(频率较高时一般使用MOSFET)组成,PWM芯片控制环路设计复杂,容易造成系统工作不稳定,功率开关管有时需要外加驱动电路。

另外,反激变压器的设计也是一个难点,其往往导致电源设计周期延长。

随着PI公司生产的以TOPSwitch为代表的新一代单片开关电源的问世,以上诸多问题都得到了很好的解决。

应用TOPSwitch设计开关电源,不仅器件更少,结构更简单,发热量更少,工作更可靠,而且与之配套的软件设计平台Pl Expert使得变压器的设计也变得异常容易。

两者结合已成为一种高效的开关电源设计方案。

本文以一个具体的设计实例,洋细阐述了如何应用TOPSwitch及PI Expert进行开关电源没计,并通过试验进行了验证。

1 单端反激电源基本工作原理单端反激式开关电源的基本本作原理比较简单。

采用基本反馈电路的基于TOPSwitch的单端反激电路如图l所示,其中变压器T1具有能量存储、原副边隔离和电压转换三种作用。

TOPSwitch开通时副边整流二极管D2截止,此间输出负载的能量由C1提供;TOPSwitch关断后,变压器磁心中的磁通减少,副边绕组电压极性反向,整流二极管开始导通,存储在变压器中的能量输送给负载,同时补充C1先前减少的能量。

根据变压器原边电流是否减小到零,可以将单端反激式开关电源分为断续和连续两种工作模式。

不同工作模式对整个电源的效率以及相关参数的选择都有一定影响。

2 TOPSwithch及PI Expert简介TOPSwitch系列单片开关电源是美国Power Integrations(PI)公司开发的新型开关电源芯片,其将离线式开关电源所必需的各种功能模块都集成到一块芯片上,包括高压功率场效应管MOSFET、PWM控制器、高频振荡器、高压启动偏置电路、基准电压、误差放大器、用于环路补偿的并联偏置调整器以及各种保护电路等。

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基于TOP227Y芯片的单端反激式开关电源前言虽然身边到处充斥着电子设备,所有空间几乎都被各种电磁波覆盖,但是从来没有真正留意过什么。

后来,因为偶尔需要找朋友维修一些电子设备,加之有培养孩子学一些电子电路知识的想法,于是就在不经意间走近了“近在咫尺却又远在天边”的电子世界。

开始是基于简单的需要,利用工频变压器和LM317自己设计制作了带呼吸灯的直流稳压电源比较粗糙。

后来因为要改造车载点烟器的手机充电接口,又基于34063自制车载手机充电板,使用中发现34063做的充电板虽然基本满足使用要求。

但是一直存在芯片明显发热的问题,偶尔还有电感噪声。

于是基于LM2596再做车载手机充电板。

从制作中了解到LM2596系列是3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。

利用该器件只需很少的外围器件便可构成高效稳压电路。

这时才第一次听说“开关电源”(开始还以为就是带机械开关的电源呢,呵呵)。

上网查阅资料,学习,尝试,自己终于制成了一款真正的开关电源。

知识超市1、单激式变压器开关电源变压器开关电源的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。

因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。

这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。

变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI 干扰,并且还容易进行功率匹配。

变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,因此,单激式变压器开关电源应用非常广泛。

而双激式变压器开关电源一般用于功率较大的电子设备之中,并且电路一般也要复杂一些。

单激式变压器开关电源的缺点是变压器的体积比双激式变压器开关电源的激式变压器的体积大,因为单激式开关电源的变压器的磁芯只工作在磁回路曲线的单端,磁回路曲线变化的面积很小。

2、单片开关电源的简单原理单片开关电源由于具有单片集成化、最简外电路、最佳性能指标、无工频变压器、能完全实现电气隔离等显著特点,显示出强大的生命力,倍受人们青睐,是开关电源的发展方向。

目前,它已成为国际上开发290W以下高效率中、小功率开关电源、精密开关电源、特种开关电源及电源模块的优选集成电路。

TOP227Y是PI公司1997年推出了TOP SwitchⅡ系列器件中一款输出功率比大的芯片,其封装形式是TO-220,自带小散热片,是典型的三端集成器件,三个管脚分别为控制端C(control)、源极S (source)、漏极D(drain),其内部功率MOSFET器件的耐压值高达700V,可设计成150W以下仪器仪表的多路隔离式内置控制电源。

(现在该公司的产品已经出到TOPSwitch-JX系列型号是TOP264-271)TOP227Y的基本工作原理是利用反馈电流Ic来调节占空比D,达到稳压目的。

如当输出电压Vo减小时,经过反馈电路使得Ic 降低,D增大,Vo升高,最终使Vo保持不变。

本设计的原理图如图是用TOP227Y芯片设计的单端反激式开关电源的原理图。

输入为220V AC(±15%),输出为+12VDC。

由于TOPSwitch芯片集成度高,设计工作主要是外围电路的设计。

外围电路基本分为输入整流滤波电路、钳位保护电路、高频变压器、输出整流滤波电路及反馈电路5部分。

电路中交流滤波线圈为10~33mH,采取双线并绕。

整流电路选择整流桥,交流电源经过BR1和C2整流滤波后产生直流高压,给高频变压器的初级绕组供电。

高频变压器初级绕组NP的极性与次级绕组NS、反馈绕组NF的极性相反。

在TOPSwitch导通时,次级整流管VD4截止,此时电能以磁能量形式存储在初级绕组中;当TOPSwitch截止时,VD4导通,能量传输给次级。

高频变压器在电路中兼有能量存储、隔离输出和电压变换这三大功能。

直流高压经初级绕组加至TOPSwitch的漏极上。

在功率MOSFET关断瞬间,高频变压器漏感会产生尖峰电压,另外在初级绕组上还会产生感应电压(即反向电动势),两者叠加至内部功率开关管MOSFET的漏极上,因此必须在漏极增加钳位保护电路。

钳位电路由瞬态电压抑制器或稳压管VR2和超快恢复二极管VD1组成。

VR2和VD1能将漏感产生的尖峰电压箝位到安全值。

VR2采用反向击穿电压为200V的瞬态电压抑制器P6KE200A,VD1选用1A/600V 的超快恢复二极管BYV26C。

当MOSFET导通时,变压器的初级极性上端为正,下端为负,从而导致VD4截止,因而钳位电路不起作用。

在MOSFET截止瞬间,初级极性则变为上负下正,此时尖峰电压就被VR2吸收掉。

次级绕组电压通过VD4、C9、C10、L2和C12、C14整流滤波,获得12V输出电压Vo。

输出整流滤波电路由整流二极管和滤波电容、滤波电感构成。

输出整流二极管的开关损耗占系统损耗的1/6多,是影响开关电源效率的主要因素,它包括正向导通损耗和反向恢复损耗。

由于肖特基二极管反向恢复时间短,在降低反向恢复损耗以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,所以选用肖特基二极管MUR620CT作为整流二极管。

对输出滤波电容,ESR(等效串联阻抗)和纹波电流是它的两个重要参数。

当电容两端电压小于35V时,ESR只与电容的体积有关, 可以考虑使用高频低阻电容。

由于手里没有这样的电容,我采用两个电解电容并联降低内阻的办法。

输出滤波电感采用的是一个旧的拆机电感,测量大约有10uH。

它的作用主动抑制开关噪声的产生。

为减少共模干扰,在输出的地与高压侧的地之间接共模抑制电容,如图中的C11 。

反馈绕组电压经过VD2、C7整流滤波后获得反馈电压,经光耦合器中的光敏三极管给TOPSwitch的控制端提供偏压。

输出电压Vo 通过电阻R13、R15分压,与TL431中的2.5V基准电压进行比较后输出误差电压,然后通过光耦去改变控制端电流。

TOPSwitch的占空比D与Ic(控制电流)成反比。

反馈电路是通过调节TOPSwitch的占空比实现稳压的。

关于反馈相关参数设计为使PWM线性调节,一般选PC817A二极管正向电流为3mA;TL431一般选20mA即可,不但可稳定工作,又能提供一部分死负载。

设计的取值为:R12=470Ω,R3=150Ω,R13=38K,R15=10K。

(由于除了470欧的电阻手里没有其他对应阻值,所以采用两个300欧并联代替R3,R15采用12K,R13采用47K。

所以本设计实际输出电压为12.29V)若需增加软起动功能以限制开启电源时的占空比,使Vo平滑地升高,应在U2的两端并联一只软起动电容,容量范围为4.7μF~47μF。

在软起动过程中Vo是按照一定的斜率升高的,能对TOP227Y起到保护作用。

改变高频变压器的匝数比和U2的稳压值,还可获得其他输出电压值。

R7为12V输出提供一个假负载,用以提高轻载时的负载调整率。

其实本设计中可以不用这个R7,可以在安装元件时把它换成滤波电容。

实际制作PCB设计[小常识]开关电源PCB排版的要点1.旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;2.电感的并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好;避免在底层上放置任何功率或信号走线;3.高频环路的面积应尽可能减小;4.过孔放置不应破坏高频电流在底层上的路径;5.系统板上不同电路需要不同接地层,不同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接;6.控制芯片至上端和至下端场效应管的的驱动电路环路要尽量短;7.开关电源功率电路和控制信号电路元器件需要连接道不同的接地层,这两个地层一般都是通过单点相连接。

利用感光板制作正在腐蚀中... ...腐蚀完毕涂阻焊层,制作丝印层,钻孔,焊接,制作成品。

R8和C4构成能量吸收回路,他们的设计决定着钳位保护电路的类型R11和C8构成缓冲电路,但是取值不当会引起更大的振荡。

由于没有示波器,无法测量输出波纹有多大,也没有设备去测量噪声如何。

只是用万用表测量空载输出12.29V,连接手机充电板,给手机充电从30%直至充满没有问题。

后记:制作成功的关键:一是变压器的设计制作(该公司有专门的设计软件,可惜已经不支持II系列了)。

我这里用的是一个现成二手的旧变压器。

另外就是PCB的设计很重要,自己去设计时才发现这里的学问太多了,学无止境啊!附录:制成电路板的尺寸大约是50mm*100mm。

体积比一个工频变压器大不了多少。

真是体积小,重量轻,效率高啊。

后来到朋友处用示波器测量,由于示波器比较古老,看不出直流输出有明显的波纹。

猜测:该电源纹波电压峰一峰值小于100mV?随后又测试了带载能力,持续点亮一个汽车前照卤素大灯,55W,电压一直非常稳定在12.29V,比较理想。

根据制成品和需要又重新微调了PCB布局:1、改变交流滤波电感的封装,可以兼容手里两种不同规格的电感2、进一步缩小高频回路的面积。

关于开关电源变压器次级大多采用“半波”整流方式的解释开关电源利用单激方式工作,即开关管导通时变压器储能,截止时变压器才释能,所以变压器次级实际上输出的是脉冲电而非正、负半周都有。

所以采用半波足够了!关于单片开关电源的选用本设计对应Top-II系列芯片,换用TOP224Y(输出功率75W)亦可。

但是应用输出功率150W的TOP227Y,相当于降额使用,这样就可以降低导通损耗。

关于假负载的讨论1、加假负载是为解决空载振荡的问题原理:单端反激电源在空载的情况下,在某些工作点处会发生振荡现象,表现为变压器的啸叫或输出的不稳定。

发生这种现象是由于空载或轻载时开关瞬时开通时间过大,造成输出能量太大因此电压过冲也很大。

需要较长的时间去恢复到正常电压,因此开关需停止工作一段时间,这样开关就工作于间歇性工作模式。

为了解决这种振荡而加假负载,这样使得电压过冲减小或消失。

但太大的假负载会使单端反激电源的效率降低,而且即使在轻载的情况下,在某一特定工作点也有可能发生振荡2、高压轻载情况下,是反激环路最恶劣的状态,因为这时候主功率回路的极点频率很低,增益曲线会以-20db/dec衰减~而我们常常会在反激滤波电容的ESR零点频率处增加一个极点来补偿滤波电容的ESR 零点,补偿回路在ESR零点频率后,会以-20db/dec衰减,而主功率回路,也会以-20db/dec衰减,这样一来,总的开环增益会以-40db/dec衰减,穿过0db线,系统极容易发生震荡。

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