工具与软件:
您好!
规范:
输入: 30至130V DC
输出电容损耗: 13.8V/30A
参考设计: UCC28250EVM-501
我们已根据所需外形尺寸开发了自己的 PCB、并已开始测试。 它在无负载条件下正常工作。 然而、当负载增加时、变压器会以8A 的电流达到饱和。 (请参阅随附的波形。)
在4A 负载下:
在8A 负载下:
电源电路:
请帮助我解决此问题、如果有任何其他帮助解决此问题的见解、我将不胜感激。 谢谢...
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您好!
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输入: 30至130V DC
输出电容损耗: 13.8V/30A
参考设计: UCC28250EVM-501
我们已根据所需外形尺寸开发了自己的 PCB、并已开始测试。 它在无负载条件下正常工作。 然而、当负载增加时、变压器会以8A 的电流达到饱和。 (请参阅随附的波形。)
在4A 负载下:
在8A 负载下:
电源电路:
请帮助我解决此问题、如果有任何其他帮助解决此问题的见解、我将不胜感激。 谢谢...
您好!
开关节点处的振铃是由变压器漏电感和 PCB 布线寄生参数引起的。 为了获得更低的走线电感、可以通过在这个开关节点上使用更低的变压器漏电感和更小的 PCB 布局环路来减少振铃。
在开关节点上添加缓冲器(R-C)有助于减少这种振铃。
前振铃是由于 L 脉冲关闭所致、后振铃是由于 H 脉冲关闭所致。 振铃取决于电流电平、较高的电流会导致较高的振铃。 振铃还取决于输入电压产生的电压电平、通常较高的输入电压会导致较高的振铃。 漏电感越高、从而导致振铃越高。