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历史最低报价:¥2.0000 历史最高报价:¥16.0000 历史平均报价:¥7.8820

top249y中文资料

  • 分析TOPSwitch GX关电源的设计与应用

    摘要:topswitch-gx器件是一种pwm/mosfet二合一的新型集成芯片,它采用与topswitch相同的电路,扩展了topswitch系列的功率范围,还集成了多项新功能。介绍了一种用top249y设计的封闭式电源,使用了topswitch-gx的线路检测功能和外部限流功能,设计新颖,具有一定的实用性。 从20世纪70年代以来,大规模集成电路技术的迅速发展,使开关电源有了质的飞跃,掀起了电源产品高频化、小型化、模块化的浪潮。对于200w以下的开关电源,与其它电路相比,应用topswitch所需的元器件最少。目前开关电源的体积主要还是由电容、电感和变压器等储能元件决定,而应用topswitch系列器件的电路简捷,体积小,重量轻,自保护功能齐全,设计方便。topswitch-gx采用与topswitch相同的拓扑电路,将高压功率mosfet、脉宽调制(pwm)控制器、故障自动保护和其它控制电路集成到单片cmos芯片中,工作频率提高到132khz.topswitch-gx系列最大输出功率。 topswitch-gx不仅扩展了topswitch系列的功率范围,将单电压输入时的最大功率提高

  • 开关电源钳位保护电路及散热器的设计要点

    计的简便实用方法。下面再对开关电源散热器的设计要点作进一步分析。 以topswitch-gx(top242~top250)系列单片开关电源为例,当mosfet导通时漏-源极导通电流(i ds(on) )与漏-源极导通电压(u ds(on) )的归一化曲线如图2所示。 图2 当mosfet导通时漏-源极导通电流i ds(on)与漏-源极导通电压u ds(on)的归一化曲线 说明: (1)定义r ds(on) =u d(on) /i ds(on) 。 (2)图2是以top249y为参考,此时k=1.00. (3)求漏-源极导通电流时应乘以k,求漏-源极通态电阻时应除以k. (4)k值所代表的就是topswitch-gx系列中不同型号芯片的通态电阻比值,它也是极限电流比值。例如top249y的r ds(on) =2.15ω(典型值),top250y的r ds(on) =1.85ω(典型值),2.15ω/1.85ω=1.162,而对top250y而言,比例系数k=1.17,二者基本相符。top249y、top250y的i limit分别为5.40a、6.30a(

  • 基于TOP249Y芯片的开关电源设计

    摘要:介绍了一种采用top249y智能控制集成芯片设计的开关电源的方法,同时介绍了top249y芯片的内部结构及工作原理,给出了基于top249y的单端反激式开关电源的设计电路,并对外围电路的设计进行了分析说明。 关键词:开关电源;top249y;脉宽调制;top switch1 引言随着pwm技术的不断发展和完善,开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题。美国功率集成公司power integration inc开发的top switch系列新型智能高频开关电源集成芯片解决了这些问题,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、pwm控制电路及保护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,使开关电源发展到一个新的时代。文中介绍了一种用top switch的第三代产品top249y开发变频器用多路输出开关电源的设计方法。2 top249y引脚功能和内部结构2.1 top249y的管脚功能top249y采用to-220-7c封装形式,其外形如图1所示。它有六个

  • LED灯具智能驱动系统设计

    摘 要: led 是一种新型半导体固态光源,具有低功耗、长寿命及环保的显著优点。采用pt4115来做led恒流驱动,设计了具有智能调光控制的led射灯驱动系统。根据pt4115的输入电压范围,设计了基于top249y 的电源适配器。结果表明,该系统能有效地实现对灯的智能控制,并提高用电效率,节省电能。 0 引言 led照明是全球节能的主流,而大功率led 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率led具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%. 传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现"人来灯亮,人去灯熄" , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。 根据市场上的现有的大功率led射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。 该系统采用24 v /3 a 开关电源供电,下级可分布多路led智能照明模块(见图1)。控制器采用at89c2051,恒流驱动采用pt4115芯片。灯的亮灭及亮度通过调光方式实现和改变。

  • LED智能驱动系统设计

    阻(rs)、led和内部功率开关从vin流到地,电流上升的斜率由vin、电感(l)和led压降决定,在rs上产生一个压差vcsn,当(vin-vcsn)>115mv时,内部功率开关关断,电流以另一个斜率流过电感(l)、电流采样电阻(rs)、led和肖特基二极管(d);当(vin-vcsn)<85mv时,功率开关重新打开,这样使得在led上的平均电流为iout=(0.085+0.015)/2×rs=0.1/rs.如果不使用调光功能,可使dim引脚悬空,这时可输出设定的最大电流。 2 基于top249y的72w开关电源适配器设计 2.1 变压器设计 高频变压器设计应注意: 1)在高频变压器设计中,在最大输出功率时,磁芯中的磁感应强度不应达到饱和,以免在大信号时产生失真。 2)在瞬变过程中,高频链漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压及脉冲顶部振荡,使损耗增加,严重时会造成开关管损坏。同时,输出绕组匝数多,层数多时,应考虑分布电容的影响,降低分布电容有利于抑制高频信号对负载的干扰。对同一高频变压器同时减少分布电容和漏感是困难的,应根据不同的工作要求,保证合适的电容和电感。

  • 由TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源电路图

      该DC/DC变换式开关电源采用一片TOP249Y,输入为250V~380V直流电压,输出为48V、5.2A(250W),电源效率可达84%。其电路如图所示。C1为高频滤波电容,专门抑制从输入端引入的电磁干扰。由于TOP249工作在它的功率上限...

  • TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源电路图

      该DC/DC变换式开关电源采用一片TOP249Y,输入为250V~380V直流电压,输出为48V、5.2A(250W),电源效率可达84%。其电路如图2所示。C1为高频滤波电容,专门抑制从输入端引入的电磁干扰。由于TOP249工作在它的功率上...

  • 基于TOP249Y芯片的开关电源设计

    摘要:介绍了一种采用TOP249Y智能控制集成芯片设计的开关电源的方法,同时介绍了TOP249Y芯片的内部结构及工作原理,给出了基于TOP249Y的单端反激式开关电源的设计电路,并对外围电路的设计进行了分析说明。

  • 高效率70W通用开关电源模块电路图

    topswitchgx适合制作低成本、高效率、小尺寸、全密封式开关电源模块或电源适配器(adapter)。由top249y构成的密封式70w(19v,3.6a)通用开关电源模块,电路如图1所示。当环境温度不超过40℃时,模块的外形尺寸可减小到10.5mm×5.5mm×2.5mm。设计的交流输入电压范围是85v~265v,这属于全世界通用的电压范围。该电源能同时实现输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能,其主要技术指标为: 额定输出功率po=70w; 负载调整率si=±4%; 电源效率η≥84%(当交流输入电压u=85v时,满载效率可达85%;当u=230v时,电源效率高达90%); 空载功率损耗<0.52w(u=230v时); 图1高效率70w通用开关电源模块电路 输出纹波电压≤120mv(峰峰值)。该电源共使用3片集成电路:top249y型6端单片开关电源(ic1);线性光耦合器pc817a(ic2);可调式精密并联稳压器tl431(ic3)。电阻r9和r10用来从外部设定功率开关管的漏极极限电流,使之略高于满载或输入欠压

  • TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源电路图

    该dc/dc变换式开关电源采用一片top249y,输入为250v~380v直流电压,输出为48v、5.2a(250w),电源效率可达84%。其电路如图2所示。c1为高频滤波电容,专门抑制从输入端引入的电磁干扰。由于top249工作在它的功率上限,因此需将x端与源极s短接,把极限电流设置为内部最大值,即ilimit=ilimit(max)=5.7a。在l端到ui之间接一只2mω的电阻r1,可进行线路检测。若ui>450v,则top249y停止工作,直到电压恢复正常。这就有效地防止了元器件损坏。 由于初级电流较大,须采取以下措施:第一,采用低泄漏电感的高频变压器并在初、次级之间增加屏蔽层,将漏感减至最小;第二,在钳位保护电路中的瞬态电压抑制器两端并联阻容元件r2、r3、c6,构成保护功能完善的vdz1、vd1、r、c型钳位及吸收电路,以便吸收掉漏感上较大的磁场能量。这种设计的优点在于,正常工作时vdz1的损耗非常小,泄漏磁场能量主要由r2和r3分担;vdz1的关键作用是限制在起动(或过载)情况下的尖峰电压,确保内部mosfet的漏极电压低于700v。 次级绕组电压首先经过vd2、c

  • 由TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源电路图

    该dc/dc变换式开关电源采用一片top249y,输入为250v~380v直流电压,输出为48v、5.2a(250w),电源效率可达84%。其电路如图所示。c1为高频滤波电容,专门抑制从输入端引入的电磁干扰。由于top249工作在它的功率上限,因此需将x端与源极s短接,把极限电流设置为内部最大值,即ilimit=ilimit(max)=5.7a。在l端到ui之间接一只2mω的电阻r1,可进行线路检测。若ui>450v,则top249y停止工作,直到电压恢复正常。这就有效地防止了元器件损坏。 由于初级电流较大,须采取以下措施:第一,采用低泄漏电感的高频变压器并在初、次级之间增加屏蔽层,将漏感减至最小;第二,在钳位保护电路中的瞬态电压抑制器两端并联阻容元件r2、r3、c6,构成保护功能完善的vdz1、vd1、r、c型钳位及吸收电路,以便吸收掉漏感上较大的磁场能量。这种设计的优点在于,正常工作时vdz1的损耗非常小,泄漏磁场能量主要由r2和r3分担;vdz1的关键作用是限制在起动(或过载)情况下的尖峰电压,确保内部mosfet的漏极电压低于700v。 次级绕组电压首先经过vd2、

  • 功率为70W的通用开关电源电路

    由top249y构成的密封式70w通用开关电源(开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(pwm)控制ic和mosfet构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间)模块,电路如图所示。当环境温度不超过40度时,模块的外形尺寸可减小到10.5cm*5.6cm*2.5cm.设计的交流输入电压范围是85v~265v,这属于全世界通用的电源范围。该电源同时实现输入欠电压保护、过电压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能,其主要技术指标为:额定输出功率po=70;负载调整率sr=正负4%;电源效率n大于或等于84%(当交流输入电压u=85v时,满载效率可达85%;当u=230v时,电源效率高达90%);u=230v时的空载功率损耗<0.52w;输出纹波电压小于或等于12

  • 怎样设定TOP249Y的极限电流?

    怎样设定top249y的极限电流?资料显示,可从外部设定top249y的自保护极限电流,初级的有效电流为:1.22a,请问各位高手在top249y的x端应该用多大的电阻才好?

  • topswitch效率问题

    topswitch效率问题问问做过的朋友,效率多高?看到一篇文章 反激3路输出 180w top249y 效率写的有90% 文章:《基于top249y芯片的开关电源设计》——《国外电子元器件》2004年3月

  • 开关电源的串联问题!

    开关电源的串联问题!我是做的两个基于top249y的开关电源,其输出是70v的可不可以串联做140v输出使用

  • 请教下220VAC输入,140VVDC,1.5A输出的开关电源设计方案?

    请教下220vac输入,140vvdc,1.5a输出的开关电源设计方案?本人用的是top249y单片开关电源芯片各位有什么好办法没有waterfish1122@sohu.com万分感激

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