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极钳位保护电路和散热器的设计要点、设计方法及注意事项。 1 设计开关电源漏极钳位保护电路的要点及实例 在"输入整流滤波器及钳位保护电路的设计"一文中(详见《电源技术应用》2009年第12期),介绍了反激式开关电源漏极钳位保护电路的工作原理。下面以最典型的一种漏极钳位保护电路为例,详细阐述其设计要点及设计实例。 1)设计实例 采用由瞬态电压抑制器tvs(p6ke200,亦称钳位二极管)、阻容吸收元件(钳位电容c和钳位电阻r 1)、阻尼电阻(r 2)和阻塞二极管(快恢复二极管fr106)构成的vdz、r、c、vd型漏极钳位保护电路,如图1所示。选择topswitch-hx系列top258p芯片,开关频率f=132khz,u=85~265v,两路输出分别为uo1(+12v、2a)、uo2(+5v、2.2a)。p o=35w,漏极峰值电流i p=i limit=1.65a.实测高频变压器的一次侧漏感l 0=20μh。 图1 最典型的一种漏极钳位保护电路 2)设计要点及步骤 (1)选择钳位二极管。 采用p6ke200型瞬态电压抑制器(tvs),钳位电压ub=
,其任务是开机瞬间为芯片提供启动电压,正常工作期间为芯片提供供电电压。电路启动时,ld755 2b的3脚索取的电流小于20μa,属微电流启动方式,故启动电阻r1,r2,r3的总阻值可选择在1 000 kω左右。电路工作后,7脚索取的电流达2 ma,此时r1,r2,r3无法提供如此大的电流,故由开关变压器的绕组、r8,d1等元件构成的供电电路来给7脚供电,以满足内部电路的要求。c6的容量一般在10~47μf,d1一定要选用耐压在200 v以上,整流电流在0.8 a以上的快恢复二极管(如fr103~fr106等),r8的阻值一般在10 ω以下。r1,r2,r3,c6的取值不能太大,否则会导致电路启动困难,甚至不能启动。7脚的正常工作电压应设计在12~16v。 2.3 ld7552b的4脚外部电阻 ld7552b的正常振荡频率由4脚外部电阻进行设定,可由下式计算。 f=(65/r4)×100 式中:f表示ld7552b的正常振荡频率,单位为khz;r4表示4脚外部电阻的阻值,单位为kω。例如,当4脚外部电阻为100 kω时,振荡频率为65 khz。选择4脚外部电阻的阻值时,一定
电流参数:IO=1A/IFSM=30A/IR=5A电压参数:URRM=800V/URMS=560V/UDC=800V/UF=1.3V其他参数:trr=500ns备 注:快恢复整流二极管
快速恢复整流二极管,800V,1A