用VIPER12A芯片设计的开关电源
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LK VIPer12A AC/DC PWM功率开关v1.6LK VIPer12ADIP8 SOP8输入电压85Vac输出功率10W以上,建议根据实际方案增加散热措施:增加独立散热片;其他散热措施。
LK VIPer12A内部方框图管脚示意图DIP8/SOP8管脚说明名称 管脚序号 管脚说明GND 1,2 芯片地,同时也是内置高压MOS 管SOURCE 端口 FB 3 反馈输入端口VDD 4 芯片电源端,工作电压范围可达9V——38VDRAIN5,6,7,8内置高压MOS 管的DRAIN ,同时芯片启动时,也做芯片的启动LK VIPer12A极限参数极限参数(TA= 25℃)符号说明范围单位V DS(max)芯片DRAIN脚最高耐压-0.3~730 VV DS(ST)芯片启动时,DRAIN脚最高耐压-0.3~400 V VDD 芯片电源电压-0.3~38 VI vdd嵌位电流10 mA I FB最大反馈电流 3 mA V ESD ESD电压>4000 VT J结温-40~150 ℃T STG存储温度-55~150 ℃热阻参数符号说明单位R thJA热阻(1) 45 ℃/W注(1):芯片要焊接在有200mm2铜箔散热的PCB板,铜箔厚度35um,铜箔连接到所有的GND脚。
电气工作参数(除非特殊说明,下列条件均为T A=25℃,VDD=18V)符号说明条件范围单位最小典型最大BV DS漏源击穿电压V FB=2V; I D=1mA 730V - - V I DSS DRAIN端关断态漏电流V FB=2V; V DS=500V - - 0.1 mA R DS(on)源漏端导通电阻I D=0.2A - 19 - Ohm VDD ON VDD开启电压13 14.5 16 V VDD OFF VDD关闭电压7 8 9 V VDD HYS VDD迟滞阈值电压- 6.5 - V VDD OVP VDD过压保护阈值- 39 - V IDD1 VDD工作电流I FB=2.0mA - 0.4 - mA IDD2 VDD工作电流I FB=0.5mA;I D=50mA - 1.0 - mA IDD CH芯片充电电流V DS=100V; VDD=5V - -220 - uA FOSC 芯片振荡频率- 60 - KHz G ID I FB/I DRAIN增益- 320 -I LIMIT峰值电流阈值V FB=0V - 400 - mA I FBSD FB关断电流- 0.9 - mA R FB FB输入电阻I D=0mA - 1.23 - Kohm t LEB前置消隐时间- 300 - ns t ON(min)最小导通时间- 700 - ns t OVT过温保护温度- 150 - ℃t HYS过温迟滞阈值温度- 30 - ℃LK VIPer12A功能表述◆电路图说明上图中D1-D4、C2组成全波整流,D6、R1、C3组成RCD吸收回路,消除变压器T2漏感产生的尖峰电压,避免击穿内部的高压MOS管。
电磁炉电源芯片OB2226AP用VIPer12A代换技巧查查362一台型号JYC-21GS02九阳电磁炉,主板JYCP-21ZE-A,无低压电源,查电源芯片OB2226AP损坏。
现在新款九阳电磁炉部分采用OB2226AP电源芯片,这种芯片,外围元件较少,采用小功率变压器。
输出的电压精准。
内部有短路保护功能,如果芯片损坏,一般不秧及周围元器件。
芯片损坏后,若没有配件也是个让人头痛的问题。
本人通过与运用了VIPer12A芯片的九阳JYCP-21S55C主板开关电源电路进行参考对比,找到一种用VIPer12A代换的技改方案,还能充分利用原来芯片的安装位。
所需元件为:VIPer12A,104瓷片电容,18V稳压管各一只。
(1)将VIPer12A的8、7脚向6脚折起来与6、5脚连成一体。
1脚折起来与2脚相连与3脚并联一个104瓷片电容。
3、4脚之间并联一只18V稳压管,其正极接3脚,负极接4脚(如图1)。
(2)将损坏的OB2226AP芯片以及贴片电容C515、R501、R512全部拆走,将改装好的VIPer12A芯片依旧安装在原来芯片安装位上:将C515元件位上的两焊点用焊锡直接相连(如图1)。
在R501,R512元件位上,按图补上一根跳线,使VIPer12A的4脚与D506负极相连(如图2)。
此开关电源经技改后,电路基本与九阳JYCP-21S55C主板开关电源电路相同。
性能稳定。
此种技改方法对新款采用OB2226AP电源芯片的九阳电磁炉基本都适用。
对其它品牌采用OB2226AP电源芯片的电磁炉(图5)的电路图可作为参考,对缺OB2226AP电源芯片的朋友应该有点帮助。
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viper12a电源电路图电磁炉开关电源ICVIPer12A各脚正常工作电压是多少这个电源设计有两个工作电压,分别是12V和5V。
最大功率处理能力是10W,输出电压12V。
第一个输出的峰值电流是900mA。
然而,第二个输出(5V)的实现方法是在第一个输出上串联一个线性稳压器(7805)和一个分配电压降的齐纳二极管D9。
如图所示,该解决方案的二次侧反馈是一个隔离式的逆向拓扑结构。
控制回路通过一个光耦合器(TL431)实现的,这个光耦合器含有一个高稳定性的参考电压管,以检查12V输出电压,确保输入和输出完全绝缘。
一个Transil缓冲电路(D6-D7)可以有效地防护反射电压和漏电感产生的峰值电压。
扩展资料:电磁炉使用注意事项1、功率输出稳定性:优质的电磁炉应具备输出功率自动调整功能,这一功能可改善电源适应性和负载适应性。
有些电磁炉不具备这一功能,电源电压升高时,输出功率急剧上升。
2、可靠性与有效寿命:电磁炉的可靠性指标一般用MTBF表示,单位为“小时”,优质产品应在1万小时以上。
电磁炉寿命主要取决于使用环境、维护保养及主要元器件的寿命。
3、外观与结构:优质产品一般外观整洁挺括、图案字形清晰、色泽鲜艳,塑料配件无明显的凹凸不平,上下盖配合紧密,给人以舒适感,内部结构布局合理、安装牢固、通风良好、接触可靠。
参考资料:百度百科-电磁炉VIPER12的电源电路为啥桥堆老是爆炸只是桥堆坏?后续电路没损坏?开机瞬间还是工作过程中损坏?建议加一个NTC做缓冲。
开机瞬间烧坏viper12A和电阻R33(22欧),不烧保险。
34脚18Ⅴ稳压管击穿,电源调阻怀看你的描述,3.4脚18V稳压管击穿,这有问题,4脚是VDD,对地接稳压管正确的,怎么会接到3脚呢,3脚是FB,应该有个电容接地,然后接的是光耦PC817之类,才正确。
需要你核对电路,是不是弄错了,还有R33的位置是接在哪里,都需要提供信息才好分析请教,Viper12a电源电路!对于芯片中所有工作电压也都是以芯片源极管脚电压为参考点的电路,是一种并联式稳压电路,而你上面画的这个电路是串联式的。
VIPer12A脱机开关电源在电磁炉上的应用刘贤锴【摘要】VIPerl2A可以高效率地工作于联机和脱机状态,对于处在脱机等待状态的电器设备而言,可以节约大量的电力.电磁炉属于高耗能电器,在他的工作状态中有较长的时间处于等待,使用VIPerl2A组成电磁炉电源,可以降低其能耗.设计研究了较实用的电路,给出了VIPerl2A的重要工作波形图,对提高效率、可靠性、降低发热量提出了解决办法.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2007(030)014【总页数】3页(P7-8,23)【关键词】VIPerl2A;开关电源;脱机电源;电磁炉【作者】刘贤锴【作者单位】山东政法学院,山东,济南,250014【正文语种】中文【中图分类】TN86在线脱机工作的电器设备消耗了大量的电能。
随着家用电器、便携式设备的数量日益增加,大量的AC适配器投入使用,本来对能耗影响不太的问题现在却变得十分突出。
数量如此之多的家用电器、AC适配器每年消耗电能多达若干个TWh,而且这一数字还在继续攀升。
预测显示,到2006年,电源充电器和AC适配器每年待机功耗将达到60 TWh[1],这是一种巨大的电能浪费。
因此,在待机模式状态下,设备供电电源的效率至关重要。
1 Viper12A主要特性STMicroelectronics公司推出的脱机开关电源控制器VIPer12A是一个单封装的产品,在同一颗芯片上整合了一个专用电流式PWM控制器和一个高压功率场效应MOS晶体管。
目前有SO-8和DIP-8两种封装。
内部原理见图1所示。
VIPer12A产品采用ST(意法半导体)的VIPower MO-3高压专利技术,MO-3高压技术利用一个P型掩埋层的方法,允许在同一颗芯片上集成低压系统(PWM)和功率级,允许高压电流垂直流过功率级。
VIPer12A产品有以下一般特性:自动热关断、高压启动电流源、防止输出短路导致击穿故障的打嗝(HICCUP)模式、保证低负载条件下低功耗的突发模式。
新型智能电源集成电路VIPer12A(西南交通大学峨眉校区四川峨眉 614202)摘要:意法半导体公司生产的新型智能电源集成电路VIPer12A,脱机开关方式电源调节器VIPer家庭的新成员,可提供精确的电流和电压调节功能。
文中介绍了VIPer12A的基本工作原理和主要工作特性,以及它的应用电路。
0 引言目前,移动电话、漆上型电脑、无线钻机、数字摄像机、MP3播放机等便携式设备的数量与日俱增,种类繁多。
电池充电器和AC适配器的广泛使用,不仅为便携式设备用户的生活提供了极大的方便,而且还大幅度降低了设备的使用费用。
事实上,如果没有充电器和AC适配器的使用,这些便携式设备就没有任何商用价值。
但是,随着便携式设备的数量日益增加,大量的AC适配器投入使用,本来对环境影响不太的问题现在却变得十分突出。
数量如此之我的AC适配器每年消耗电能多达若干个TWh,而且这一数字还在继续攀升。
预测显示,到2006年,电源充电器和AC适配器每年待机功耗将达到60TWh,这是一种巨大的电能浪费,因此,在待机模式状态下,设备不会执行任何有用功能。
鉴于这种情况,许多企业和国际组织试图通过提高外部电源在待机或无负载状态下的效率来扼止这发展趋势。
那么要实现这些愿望,需要哪些新技术呢?实际上,利用ST目前的产品VIPer12A和技术就足以让您实现目标。
1 VIPer12A的主要特性ST最新推出的VIPer12A是脱机开关方式电源调节器VIPer家庭的新成员。
这款芯片是为在高达5W(宛电源输入电压范围)或10W(欧洲电源电压)二次输出功率的脱机电源中使用而专门优化设计的产品。
其封装形式采用结构紧奏的SO-8或DIP-8,并在内部集成了专用电流方式PWM控制器和一个高压功率MOSFET,其中MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,该MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,该技术允许输出电流垂直过硅片。
VIPer12A中负责提供控制逻辑的VDD管脚具有强大的输入电压能力(8~40V有用范围),这使得VIPer12A特别适合在电池充电器(包括锂电池)的壁挂式适配器以及电视和监视器的待机电源系统中使用。
viper12a芯片
VIPER12A芯片是一款具有高度集成的开关电源控制器,由STMicroelectronics生产。
它是一种低成本、高性能、高度灵活的解决方案,适用于各种应用领域,例如家用电器、工业设备、通信设备等。
VIPER12A芯片的特点之一是其高性能。
它采用了内置的MOSFET和高压启动技术,能够提供高效率的电源管理。
此外,它还具有输出过压保护和短路保护等多种保护功能,能够确保系统的安全和稳定运行。
芯片的另一个特点是其高度集成。
VIPER12A芯片具有内置的高压启动技术、PWM控制器、电源管理和保护功能,大大减少了外部元件的需求。
这使得系统设计更加简单和紧凑,同时降低了成本和占用空间。
除了高集成度和高性能外,VIPER12A芯片还具有高度灵活的特点。
它能够适应多种输入和输出电压的需求,可以通过外部电容器和电阻器来调整输出电压和电流。
此外,它还支持多种工作模式,例如正常模式、待机模式和节能模式,可以根据应用的需求选择合适的模式。
VIPER12A芯片的应用广泛。
在家用电器领域,它可以用于电视机、电脑、音响等设备的电源控制。
在工业设备中,它可以用于机器人、传感器、工控机等设备的电源管理。
在通信设备中,它可以用于路由器、无线接入点、手机充电器等设备的电源控制。
总的来说,VIPER12A芯片是一款性能优越、集成度高、灵活性强的开关电源控制器。
它的出现为各个领域的电源管理提供了一种高效、可靠和经济的解决方案。
随着科技的不断进步,相信VIPER12A芯片将会在更多的应用领域中发挥重要的作用。
VIPer12A小功率电源芯片5V1A适配器电源方案
测试目的
测试VIPer12A小功率电源芯片5V1A适配器电源芯片方案,评估该方案的各项性能指标是否达到设计要求。
原理图
BOM单
位号规格型号封装用量
C1102/1KV陶瓷电容(PIN=5mm)1
C2 4.7uF/400V插件电解电容(8*12)1
C310uF/400V插件电解电容(10*16)1
C4330uF/16V插件电解电容(8*12)1
C51000uF/10V插件电解电容(8*14)1
C6104贴片电容08051
C7103贴片电容08051
C8 2.2uF/50V插件电解电容(5*12)1
D1、D3、D4、D5IN4007插件二极管DO-414
D2IN5822插件二极管D0-201AD1
D6FR107插件二极管DO-411
D7IN4007插件二极管DO-411
R1NC
R2、R3200K贴片电阻08052
位号规格型号封装用量R4NC
R5NTC5D-9热敏电阻1
R6100R贴片电阻12061
R7 6.8K贴片电阻08051
R81K贴片电阻08051
R97.5K贴片电阻08051
R10 6.8K贴片电阻08051 CX1X电容1
Y1Y电容1
F11A保险丝1
U1SM7012DIP81
U2PC817DIP41
U3431TO-921
变压器参数
测试结论:
根据测试数据显示,该适配器电源方案在测试过程中无异常现象发生,各项性能指标达到设计要求。
viper12a工作原理
viper12a是一种基于固态继电器(SSR)的双通道电流电压控
制器,通过输入电压控制输出通道的开关状态来实现电流和电压的控制。
其工作原理如下:
1. 输入控制电压:通过控制viper12a的COM和IN端口接收
一个控制电压,该电压范围由设备制造商指定。
2. 控制电流的测量:viper12a内部集成了一个电流传感器,该
传感器能够测量通过输出通道的电流。
3. 控制电流逻辑:viper12a内部的控制逻辑根据输入控制电压
和测量到的电流值来判断输出通道的开关状态。
如果控制电流低于设定阈值,则开关状态为关;如果控制电流高于设定阈值,则开关状态为开。
4. 控制电压的调节:viper12a可以通过控制输出电压适当调节
输出端口的电压,以满足设备的需求。
这种调节通常是通过PWM(脉宽调制)技术实现的,通过调整输出通道的开关状
态和占空比来控制输出电压。
5. 输出控制电压和电流:根据控制逻辑的判断,viper12a会相
应地控制输出通道的开关状态,从而确定输出端口的电压和电流。
需要注意的是,以上是对viper12a的一般工作原理的描述,实际上,viper12a的具体工作原理可能会因供应商和产品的不同
而有所差异。
因此,在实际的应用中,最好参考所使用的viper12a的数据手册以获取更详细和准确的工作原理。
viper12a的工作原理
Viper12a是一种开关模式电源控制器,其工作原理是基于固定频率的PWM调制技术。
它主要由一个高精度的可调节振荡器、一个电流检测器、一个内部控制电路和一个开关MOSFET组成。
首先,可调节振荡器产生一个固定的频率信号,用于控制开关MOSFET的开关时间。
然后,该信号通过电流检测器检测MOSFET内部电流,以实现稳定的电流输出。
内部控制电路对电流检测结果进行采样和比较,根据与设定值的差异确定开关MOSFET的开关时间。
当输出电流低于设定
值时,控制电路会增大开关时间,以提高输出电流。
相反,当输出电流高于设定值时,控制电路会减小开关时间,以降低输出电流。
通过这种反馈控制机制,Viper12a能够实现高精度的输出电流控制,从而驱动负载并保持稳定的工作状态。
此外,Viper12a
还具有过流保护、过压保护等功能,以保证系统的安全性。
总之,Viper12a通过固定频率的PWM调制技术和反馈控制机制,实现了稳定的输出电流控制和保护功能,适用于各种开关电源和LED驱动等应用领域。
VIPER12A全新原装参数与特点VIPER12A中文资料,VIPER12A价格查询,VIP ER12A的作用,VIPER12A参数,VIP ER12A开关电源,VIPWE12A供应商,VIPER12A 基本参数VIPER12A的作用VIPER12A基本参数:输出数:1输出电压:730V针脚数:8工作温度范围:-40°Cto +150°C封装类型:DIP工作温度最低:-40°C工作温度最高:150°C器件标号:12电源电压:最大:38V电源电压:最小:9V电源片类型:PWM控制器芯片标号:12表面安装器件:通孔安装输入电压最大:38V输出电流最大:0.1mA逻辑功能号:12频率:60kHz开态电阻, Rds(on):27ohm电源类型:开关电源(SMPS)作用:VIPER12A是ST最新推出的脱机开关方式电源调节器VIPer产品家族的新成员,这款芯片是为在高达5W(宽电源输入电压范围)/10W(欧洲电源电压)二次输出功率的脱机电源中使用而专门优化的解决方案。
VIPer12a封装刑式采用结构紧奏的SO-8或DIP-8,并集成了专用电流方式PWM控制器和一个高压电源MOSFET,其中MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,允许输出电流垂直流过硅片。
负责提供控制逻辑的VDD 管脚具有强大的输入电压能力,从而使VIPer12a特别适用于电池充电器的壁挂式适配器,以及电视和监视的待机电源。
行情分析:VIPER12A中负责提供控制逻辑的VDD管脚具有强大的输入电压能力(8~40V有用范围),这使得VIPER12A特别适合在电池充电器的壁挂式适配器以及电视和监视器的待机电源系统中使用。
VIPER12A 该型号网上ST品牌的报价为2.0元,但是网络数据报价的区间为5.09~10.84元间波动,还有的商家是缺货状态。
本公司作为代理,更多请查ST 官方网。
引用
tywood 的用VIPER12A芯片设计的开关电源
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作者:张国金许陵邱志琴
目前开关电源大量使用于各种电器设备中,且开关电源直接接在市电电网上,电源设备与电网之间有着双向的电磁干扰影响,对于较高频率的开关电源在设计中都需要考虑电磁兼容问题。
用VIPER12A芯片设计的开关电源具有节能特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简朴。
芯片VIPER12A简介
芯片VIPER12A是意法半导体有剔公司于2002年出的单片小功率开关电源。
具有固定60kHz的开关频率,芯片的电源电压范围很宽(9V-38V):具有电流控制型PWM调制器;具有滞后特性的欠压、过压、过流及过热保护功能等。
芯片外围电路很简单并具有节能特性。
由于VIPER12A内部的功率MOSFET管是一种特别的“敏捷场效迎管”如图1所示,有两个源极S1、S2,其中S1接外部参考地,S2用于电流检测,且IS1>>IS2,因此,能无损检测出漏极电流ID,从而达到节能。
而其他类型开关电源的漏极电流都是百分之百地通过检测电阻,这必然增加功耗,导致电源效率降低。
图2为系统整体框图,电网电源经过整流滤波后可得到峰值约为31OV的直流高
压,同时还设有保护电路及抗电磁干扰电路,然后经过功率转化为+5V脉动直流电压,再经二次滤波后得到+5V恒压源。
为了适迎不同电压和负载的变化,从输出回路取样反馈,通过开关集成器控制输入回路,从而得到+5V稳压输出。
本系统重点是电磁兼容(EMC)的设计。
电磁兼容(EMC)设计
开关电源是较强的电磁干扰发射源。
这是因为开关电源的整流桥是非线性器件,其形成的电流是严峻失真的正弦半波,含有丰富的高次谐波。
同时,功率开关管等半导体元件也会生产电磁干扰。
因此在设计中必须考虑电磁兼容性,主要抑制电磁干扰
(EMI)和电磁脉冲(EMP)。
(1)抑制电磁干扰(EMI)
电磁干扰(EMI)又叫噪声干扰,要抑制EMI要害是噪声滤波器的设计。
采用噪声滤波器能有效地抑制电网中的噪声进入设备,也可以抑制设备产生的噪声污染电网。
噪声有两种,一种是共模噪声,另一种是差模噪声。
共模噪声产生于相线与大地之间,差模噪声产生于相线之间。
现在使用最多的滤波器是共模电感和电容串接这种类型,其原理如图3所示。
将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接被干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。
该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。
T1是共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈。
共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
共模电感的两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(反向绕制)。
这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感踢圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼),当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流。
达到滤波的目的。
(2)抑制电磁脉冲(EMP)
抑制EMP主要是对浪涌保护。
浪涌保护主要是防雷保护,就是在极短的时间内将设备上因感迎雷击而产生的大量脉冲能量释放到安全地线上,从而保护整个设备。
保护方法的基本要求是反迎快,保证受保护电路的两端在抑制器起作用之前不出现快速上升的瞬时峰值。
确保运行设备的安全。
目前一般采用压敏电阻、稳压二极管和气体放电管三种保护方法。
气体放电管一般由两种金属导体组成,并以10~15cm的距离隔开,管内含大量气体,当放电管两端电压上升到一定程度时,击穿隔离层,形成低阻抗,使得大量的能量通过放电管泄放到安全地线上,其缺点是易引起泄露,增加损耗。
稳压二极管主要是利用二极管的雪崩现象,将瞬态高压钳位于稳压管的范围内,其缺点是承受的瞬态浪涌功率有剔,假如采用较大功率的稳压管则价格昂贵。
压敏电阻是可变电阻器其反迎时间取决于器件的物理结构和通过它的电流脉冲波形,压敏电阻的反迎时间一般在500uS之内。
压敏电阻的长处有三个:第一,能抗大能量的瞬态冲击;第二,它的
引用用VIPER12A芯片设计的开关电源
PN结结构不同于稳压股ì因此它的功耗小;第三,耐浪涌性好。
本设计选用压敏电阻。
电路图如图4所示,此电路具有锑当宽的输入电压85-265V,且用50Hz 或60HZ的市电都有较好的输出电压稳定度。
在交流接线端接入由共模 ...
电路图如图4所示,此电路具有锑当宽的输入电压85-265V,且用50Hz或60HZ 的市电都有较好的输出电压稳定度。
在交流接线端接入由共模扼流圈T1、C1、C2和R1构成的电磁干扰滤波器。
C1和C2用安规电容即×电容专门滤除差模干
扰。
因C1的容量较大(0.1μF),在其上并联R1,在断电后C1经R1进行放电,可避免电源进线端零、火带电。
RT是热敏电阻,浪涌电流主要是由滤波电容充电引起的。
如果不采取任何埃护措施,浪涌电流值可接近几百安培。
因此必须在电源的输入端采取一些限流措施,才能有效地将浪涌电流减小到答应的范围之内。
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型RT热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在玩成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型RT热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以。
在电源回路中使用功率型RT热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施,起到缓冲作用。
鉴于VIPER12A在开断的瞬间,高频变压器的漏感会产生尖峰电压,所以用R2C4,D5组成漏极箝位电路用于吸收此尖峰电压,使VIPEER12A内部的MOSFET不受损害。
(2)抑制电磁脉冲(EMP)
交流经整流滤波后接到高频变压
器T1的初级,加在VIPER12A的
漏极端高频变压器次级的两个绕
组分别为辅助绕组NF和输出绕
组NS。
NF输出的电压经D6、C6
整流滤波后的稳压电源接
VIPER12A的电源端,提供其工作
电压。
NS输出电压经过D7整流
和C10滤波变成直流电源,再通
过L1和C11滤掉高频纹波电压。
C9、C12起到高频旁路作用。
输
出电压经R6、R7分压后获得的取
样电压,与KA431内部2.50V基准电压源进行比较后,输出误差电压信号,再经PIC817
光耦合器流入VIPER12A的反馈端,直接控制输出占空比,获得稳定电压输出。
改变电阻R6和R7的分压比,可调节输出电压的标称值。
R4、C8构成吸收回路,防止产生自激振荡。
R3是LED的限流电阻。
图中C7的作用是滤除反馈端的尖峰电压,决定了自动重启动的频率,对反馈回路进行补偿。
电源的节能性及电路的EMI测试结果
枣强奥宇玻璃钢
由于VIPER12A这款芯片内部的MOSFET管在导通时电压几乎为零,关断时电流极小。
使得此芯片功耗很小因此设计的开关电源也就具有较好的节能作用,而且电磁兼容性较强。
该电路是输出+5V的稳压电源,如果对电路中的某些元件做些改进,可做成一个可调的稳压电源,然后再经过AD转换后经CPU控制数码管显示
可设计成具有一定范围的可调数字稳压电源。
为了检验该设计电路的电磁兼容性,对迎用电路做了EMI测试,得到如图5的波形。
图中曲线距离直线越远表示其EMI性能越强。
还有考虑到电磁兼容性,在PCB布线时器件要合理排布,图6是该电路的PCB图。
枣强奥宇玻璃钢。