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TOP256貼片封裝通過PCB來散熱

      一個15W左右的反激電源以前我用的是TO-220封裝安裝散熱器,滿載15W能長時間工作散熱器上面的溫度沒有超過65度?,F(xiàn)在為了生產(chǎn)方便開始使用了eSIP-7,eSOP-12的封裝,完全靠電路板子上面的銅皮來散熱。    

        現(xiàn)在新的電路里面要好好布局一下,特別是TOP256EN/YN/EG芯片下面的PCB必須去涂層留著散熱用。其他的走線完全繞開,專門大片的留下,PCB背面的銅皮也要留著通過緊密的過孔鏈接在芯片的散熱引腳上。如果走向布局比較好的話,散熱效果穩(wěn)定產(chǎn)品壽命還是有保證的。滿載15W供電輸出沒有問題。

      采用全新的eSIP-7F和eSIP-7C封裝,增大了漏極引腳到相鄰引腳及散熱片的爬電距離 。通用輸入電壓范圍下、使用P、G和M封裝無需散熱器時輸出功 率最高達(dá)35 W,230 VAC輸入時輸出功率最高達(dá)48 W。

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2021-01-12 20:29
一般這種電源設(shè)計選擇器件的時候要功率留有余量,輸出功率基本固定。
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2021-01-12 20:33
電路比較簡單適合做低成本的產(chǎn)品初級側(cè)穩(wěn)壓不需要使用光耦隔離控制。
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2021-01-12 20:36
@原來會員名可以很長的
一般這種電源設(shè)計選擇器件的時候要功率留有余量,輸出功率基本固定。
精確的遲滯熱關(guān)斷可確保PCB板平均溫度在所有條件下均處于安全范圍內(nèi)。 
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2021-01-12 20:41
@原來會員名可以很長的
電路比較簡單適合做低成本的產(chǎn)品初級側(cè)穩(wěn)壓不需要使用光耦隔離控制。
其架構(gòu)簡明,外圍器件少,特別適合小體積、小功率類的開關(guān)電源設(shè)計。
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2021-01-12 21:37
現(xiàn)在采用多模式PWM控制技術(shù)比老產(chǎn)品提高所有負(fù)載情況下的效率。
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2021-01-12 21:40
@ycdy09@163.com
精確的遲滯熱關(guān)斷可確保PCB板平均溫度在所有條件下均處于安全范圍內(nèi)。 
選擇大的型號是利用它較低的RDS(ON)來獲得更高效率增加散熱片面積。
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2021-01-13 20:02
@親愛的郭郭
現(xiàn)在采用多模式PWM控制技術(shù)比老產(chǎn)品提高所有負(fù)載情況下的效率。
開關(guān)電源的頻率高了,變壓器尺寸會小很多,有利于產(chǎn)品小型化低成本。
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2021-01-13 20:08
@親愛的郭郭
選擇大的型號是利用它較低的RDS(ON)來獲得更高效率增加散熱片面積。
散熱可以考慮采用PCB銅箔散熱,面積較大并且溜錫處理,發(fā)熱量也不大。
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2021-01-13 20:34
@ycdy09@163.com
精確的遲滯熱關(guān)斷可確保PCB板平均溫度在所有條件下均處于安全范圍內(nèi)。 
這個設(shè)計方案簡單、成本低、體積小、效率高、外圍元件少,滿足小的電子設(shè)備的供電需求。
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2021-01-13 20:38
@ycdy09@163.com
其架構(gòu)簡明,外圍器件少,特別適合小體積、小功率類的開關(guān)電源設(shè)計。
選擇貼片封裝電源芯片關(guān)鍵的設(shè)計目標(biāo)是縮小體積,提高設(shè)計方案的效率。
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2021-01-14 20:21
@原來會員名可以很長的
這個設(shè)計方案簡單、成本低、體積小、效率高、外圍元件少,滿足小的電子設(shè)備的供電需求。
電源非常緊湊元件數(shù)量少 ,芯片下面的PCB必須去涂層留著散熱用。
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2021-01-25 20:35
@ycdy09@163.com
電源非常緊湊元件數(shù)量少,芯片下面的PCB必須去涂層留著散熱用。
控制器通過驅(qū)動輸出MOSFET來實現(xiàn)多模式控制,這樣可以提高電源在不同負(fù)載的效率。
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2021-01-25 21:13
@原來會員名可以很長的
控制器通過驅(qū)動輸出MOSFET來實現(xiàn)多模式控制,這樣可以提高電源在不同負(fù)載的效率。
反激電路結(jié)構(gòu)簡單,小功率的AC-DC轉(zhuǎn)換芯片型號最多,功率從大到小都有。
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