65W电源适配器方案+器件 | ||||||||
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65W电源适配器方案+器件 1. NXP TEA18362+TEA1761 QR+SR 2. 龙腾MOS LSD07N65 3. PQ2620 变压器 4. SR MOS FDP3632/MDP1922 IC 内部自带X电容放电功能,降低了轻载功耗。 TEA1761T 介绍 TEA1716T 内部功能 VSENSE + ISENSE + SR 原理图: 电源适配器生产厂家变压器初步计算参数,如下: 两种绕法参数,到时候实测效果对比 。
网友提问环节: A:19V输出,电流大概在3.5A左右,貌似是给电脑供电的,再看看PCB的布局,外观尺寸,有点像一款苹果的适配器,效率93%,相当不错啊,PQ2620的磁芯,有点高了,不知道是不是需要躺下来放,外壳的尺寸是多少呢? 版主:这个苹果的壳,和我们的不一样,我们的是方形的,没有导角,没有弧度。厚度差不多,整体外形体积,我们的比苹果的这款小一圈。 A:以前用PADS,画变压器的时候,你看看那个线圈,一层层叠绕,每一层都是圆角的,而且每层之间的间距基本都是相等的。这个更难画,都是用CAD画好了,而后导入到PCB里面的。整体看起来十分美观。 B:额,你画的这个图是变压器的封装图吗?有必要画这么复杂吗。。。里面那5圈灰色的是什么东西呢?还有,右边那鼓起来的一堆是什么东西呢? 版主:是PCB走线,一圈接一圈就好比变压器的铜线绕在骨架上一个意思。 B:你是说图上的灰色的一圈接着一圈的是PCB走线吗?难道这是平面变压器,用PCB走线当作线圈??还是这个是变压器的丝印层,只是画一个变压器的轮廓呢? A:这个是平面变压器,灰色的是铜皮,用来做变压器的绕组的。中间鼓起来的地方时换层孔 ,面变压器的优点就是体积小,可以做超薄电源,缺点在于成本高,都是多层板,不好做。 C:无非就是高度低,工作频率高, 我觉得尺寸小也能做到比EE什么的好,就很不错了。 网友互动时间: A:你好程工。我刚接触同步整流这块。想问下同步整流的MOS管电流该如何选择呢 ? 版主:主要是看你的运用,没有经验的情况下,最简单的记住,MOS的导通损耗控制在0.5W以内为佳,当然散热条件好的情况,可以做到1W损耗,其次就是看MOS的Qg,以及里面的封装晶元多大,决定了温升及EMC。 B:这个散热不知道是如何处理的?莫非外壳内部需要加铜片,然后变压器,管子都贴铜片散热? 版主:SR 那个散热片是铜的,因为这个我们有在用,为了通用。QR MOS 散热片用铝的,2.0mm厚度*41*19.5mm 用LSD07N65 塑封,搞定65W不是问题,而且温升会很好,到时候测试给大家看。 C:程工好:看见你不辞辛劳分享了许多高效的电源方案,很佩服你。说实在的我是不太相信电源能够做到效率85%以上。特别是看见你计算输入功率的时候一般都用输入电压与输入电流来乘的积来确定。 因为一个220的电源,它工作时在100多V开始输出就是额定的功率了。为什么你要选择一个最高电压进行计算,而不选择一个最低电压来计算呢? 另外你做的电源功率都比较大,怎么从没看见你测试电源的空载电流波形和满载电流波形及超载电流波形,来确定电源的性能呢? 版主:很可怜,当时买仪器听说一个电流探头要1万多,老板没有买,有机会得申请一个才好。 C:万幸没有买电流探头,如果买了的话,用在测试现在你开发的开关电源电源没有什么用处。 第二步,DIY接着往下来: 板子焊好了,准备接线通电测试。结果是,意想不到,赶紧分析原因,变成跳频了,工作不正常。 更新电源适配器原理图,PCB割线调整。 搞到这么晚了,和上次的TEA1755设计一样,需要磨炼,雪上加霜啊! 先这样,明天继续,真是伤不起呀,既然炸了变压器,不是为了国庆放假之前搞定这些,也不用如此深夜还在测试这些!不过初步计算,230VAC输入的时候,满载效率93+%哦。电源适配器生产厂家 文章转载自网络,如有侵权,请联系删除。 | ||||||||
| 发布时间:2017.12.14 来源:电源适配器 |
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