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TNY286PG用于设计24V/0.5A电源

      TNY286PG电源芯片在一个器件上集成了一个700 V高压MOSFET开关和一个电源控制器,与传统的PWM控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。该芯片具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能,由于反激变换器电路简单且能高效提供直流输出,在中小功率、小体积的电源电路中特别常用,因此主电路采用RCD箝位电路的反激变换器拓扑结构,确定工作频率为132 kHz 。
      TNY286PG离线式开关IC采用P封装,封装无卤素且含铅量符合RoHS标准。基于TNY286PG设计的这款12W隔离反激电源,输入电压范围是190~265VAC(频率47~63Hz),输出电压和电流分别是24V、500mA,输出功率12W,带载模式的效率大于85%。下图是该12W隔离反激电源的电路图,以U1代表TNY286PG,U1的频率抖动特性能够确保电路的传导及辐射EMI符合Class B的限值要求。U1共有4个引脚,分别是漏极(D)引脚、源极(S)引脚、使能/欠压(EN/UV)引脚和旁路/多功能(BP/M)引脚。D引脚即功率MOSFET的漏极连接点,D1、VR1、R1和C3组成的箝位电路,能够限制MOSFET关断时的D引脚的峰值电压,还能提高轻载效率。

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飞翔2004
LV.10
2
2023-09-18 22:23

设计中选择输出功率较大的TinySwitch-III芯片,有助于提高电源效率。

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k6666
LV.9
3
2023-09-19 13:22

TNY286采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本。

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2023-09-19 22:02
@飞翔2004
设计中选择输出功率较大的TinySwitch-III芯片,有助于提高电源效率。

电路利用TNY286的欠压检测、自动重启动和高频开关特性,允许使用体积较小、价格较低的EE22型高频变压器磁芯。

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XHH9062
LV.8
5
2023-09-23 15:56

这种主要应用于哪些产品上?

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trllgh
LV.9
6
2023-09-23 21:28

电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率以及极低的空载功耗。

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ehi763
LV.6
7
2023-09-23 21:56
@大海的儿子
电路利用TNY286的欠压检测、自动重启动和高频开关特性,允许使用体积较小、价格较低的EE22型高频变压器磁芯。

为了进一步降低空载功耗,使用可选的偏置绕组给芯片的BP/M 脚提供数据手册上给出的额定电流。

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沈夜
LV.6
8
2023-09-24 11:11

基于TNY286PG设计的这款12W隔离反激电源的输入电压范围、输出电压和电流规格是多少?输出功率是多少?效率能够达到多少?

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tanb006
LV.10
9
2023-09-25 08:50

为啥这些零件的频率不是66就是132K,还是倍数关系。为啥不是150K?或者100K这样的整数?

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dy-mb2U9pBf
LV.7
10
2023-09-25 16:05

TNY286PG电源芯片集成了一个700 V高压MOSFET开关和一个电源控制器,具有自动重启、自动调整开关周期导通时间的功能。这些都是与常规芯片的不同之处。

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spowergg
LV.10
11
2023-09-25 18:02
@trllgh
电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率以及极低的空载功耗。

齐纳二极管箝位及并联RC的结合使用不但优化了EMI,而且更有效率。

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xxbw6868
LV.9
12
2023-09-25 18:11

TNY286采用开关调节输出,通过调节使能周期的数量,对输出电压进行调节。

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天晴朗
LV.6
13
2023-09-25 20:22

该芯片具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能,比较丰富

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yangweiping
LV.4
14
2023-09-25 20:50

TNY28x系列算是老牌芯片了,在表计类、家电类产品中还是使用很多的,设计简单,芯片可靠。

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2023-09-27 20:12

很好的电路

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飞翔2004
LV.10
16
2023-10-01 18:18
@spowergg
齐纳二极管箝位及并联RC的结合使用不但优化了EMI,而且更有效率。

在任何情况下,为改善EMI,从箝位元件到变压器再到TinySwitch-III的电路路径应保证最小.

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2023-10-01 18:24
@trllgh
电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率以及极低的空载功耗。

TNYswitch源极的四个引脚都从内部连接到I C的引线部位,是器件散热的主要路径,所以不要外加散热器。

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trllgh
LV.9
18
2023-10-01 18:43
@大海的儿子
TNYswitch源极的四个引脚都从内部连接到IC的引线部位,是器件散热的主要路径,所以不要外加散热器。

设计TNYswitch电路时应该将所有的源极引脚连接到TinySwitch-III下的铺铜区域,这样不但作为单点接地,还可作为散热片使用。

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k6666
LV.9
19
2023-10-17 17:51
@k6666
TNY286采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本。

设计采用低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,可以使用更低容量的输入电解电容

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xxbw6868
LV.9
20
2023-11-02 12:51
@trllgh
设计TNYswitch电路时应该将所有的源极引脚连接到TinySwitch-III下的铺铜区域,这样不但作为单点接地,还可作为散热片使用。

旁路电容(CBP)BP/M引脚电容应放置在距离BP/M引脚和源极引脚最近的地方,电源布局也很关键的。布局不好会影响电源的稳定性。

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2023-11-17 09:00
@xxbw6868
旁路电容(CBP)BP/M引脚电容应放置在距离BP/M引脚和源极引脚最近的地方,电源布局也很关键的。布局不好会影响电源的稳定性。

PCB设计可以参考PI的官方推荐demo设计,注意环路布局及管脚器件的设计。

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xxbw6868
LV.9
22
2023-12-01 14:11
@奋斗的青春
PCB设计可以参考PI的官方推荐demo设计,注意环路布局及管脚器件的设计。

环路要留一定的相位裕量,补偿放大器工作在负反馈状态,本身就有180度相移,所以留给功率部分和补偿网络的只有180度。

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spowergg
LV.10
23
2023-12-04 17:19
@xxbw6868
环路要留一定的相位裕量,补偿放大器工作在负反馈状态,本身就有180度相移,所以留给功率部分和补偿网络的只有180度。

当把环路带宽设的很高时会受到补偿放大器无法提供增益的限制,及电容零点受温度影响等.所以一般实际带宽取开关频率的1/6-1/10。

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trllgh
LV.9
24
2023-12-07 08:57
@spowergg
当把环路带宽设的很高时会受到补偿放大器无法提供增益的限制,及电容零点受温度影响等.所以一般实际带宽取开关频率的1/6-1/10。

由于输出有LC谐振,在谐振点相位变动很剧烈,会很快接近180度,所以需要用3型补偿放大器来提升相位。

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2023-12-07 12:52
@trllgh
由于输出有LC谐振,在谐振点相位变动很剧烈,会很快接近180度,所以需要用3型补偿放大器来提升相位。

在输出电容的ESR处放一极点,来抵消ESR的影响,在RHZ处放一极点来抵消RHZ引起的高频增益上升.

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k6666
LV.9
26
01-11 10:29

更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率

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飞翔2004
LV.10
27
01-11 12:49
@k6666
更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率

当状态调节器将流限设置到其最高值时,振荡器频率也将提高一倍,从而提供独特的峰值功率模式。

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xxbw6868
LV.9
28
05-05 17:14
@dy-mb2U9pBf
TNY286PG电源芯片集成了一个700V高压MOSFET开关和一个电源控制器,具有自动重启、自动调整开关周期导通时间的功能。这些都是与常规芯片的不同之处。

当电流超过TNY286使能引脚的阈值电流时,将抑制下一个周期,当下降的电压小于反馈阈值时,会使能一个开关周期,通过调节使能周期的数量,对输出电压进行调节

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