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基于DA-14B33的开关电源电路设计流程

作者:时间:2012-11-07来源:网络收藏
0px">  整流二极管,一般常用FR105(1A/600V)或BYT42M(1A/1000V),两者主要差异:

  1.耐压不同(在此处使用差异无所谓)

  2.VF不同(FR105=1.2V,BYT42M=1.4V)

  3.3.10 R10(辅助电源电阻):

  主要用于调整PWM IC 的VCC 电压,以目前使用的3843 而言,设计时VCC 必须大于8.4V(Min. Load 时),但为考虑输出短路的情况,VCC 电压不可设计的太高,以免当输出短路时不保护(或输入瓦数过大)。

  3.3.11 C7(滤波电容):

  辅助电源的滤波电容,提供PWM IC 较稳定的直流电压,一般使用100uf/25V 电容。

  3.3.12 Z1(Zener 二极管):

  当回授失效时的保护电路,回授失效时输出电压冲高,辅助电源电压相对提高,此时若没有保护电路,可能会造成零件损坏,若在3843VCC 与3843 Pin3 脚之间加一个Zener Diode,当回授失效时ZenerDiode 会崩溃,使得Pin3 脚提前到达1V,以此可限制输出电压,达到保护零件的目的.Z1 值的大小取决于辅助电源的高低,Z1 的决定亦须考虑是否超过Q1 的VGS耐压值,原则上使用公司的现有料(一般使用1/2W 即可).

  3.3.13 R2(启动电阻):

  提供3843 第一次启动的路径,第一次启动时透过R2 对C7 充电,以提供3843 VCC 所需的电压,R2 阻值较大时,turn on的时间较长,但短路时Pin 瓦数较小,R2 阻值较小时,turn on的时间较短,短路时Pin 瓦数较大,一般使用220KΩ/2W M.O。.

  3.3.14 R4 (Line Compensation):

  高、低压补偿用,使3843 Pin3 脚在90V/47Hz 及264V/63Hz 接近一致(一般使用750KΩ~1.5MΩ 1/4W 之间)。

  3.3.15 R3,C6,D1 (Snubber):

  此三个零件组成Snubber,调整Snubber 的目的:1.当Q1 off 瞬间会有Spike 产生,调整Snubber 可以确保Spike 不会超过Q1 的耐压值,调整Snubber 可改善EMI. 一般而言, D1 使用1N4007(1A/1000V)EMI 特性会较好.R3 使用2W M.O.电阻,C6 的耐压值以两端实际压差为准(一般使用耐压500V 的陶质电容)。

  3.3.16 Q1(N-MOS):

  目前常使用的为3A/600V 及6A/600V 两种,6A/600V 的RDS(ON)较3A/600V 小,所以温升会较低,若IDS 电流未超过3A,应该先以3A/600V 为考虑,并以温升记录来验证,因为6A/600V 的价格高于3A/600V 许多,Q1 的使用亦需考虑VDS是否超过额定值。

  3.3.17 R8:

  R8 的作用在保护Q1,避免Q1 呈现浮接状态。

  3.3.18 R7(Rs 电阻):



关键词: DA-14B33 开关电源 电路设计

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