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TNY290PG中的双输出问题

发表者:DV.Mahida02/07/2021

你好,

我在PI专家中使用TNY290PG设计了双输出电源。

输入:85-265 VAC
输出1-5V,250mA,
输出2-24V,200mA

我在第二输出方面遇到问题。5伏特输出正常工作,但是在第二输出侧我会得到更高的电压。获得输出电压约为33伏,负载。
当输出1的负载电流同时增加输出2的电压也在增加。

我可以知道这个问题的解决方案吗?

示意图与此相关。

谢谢你。

文件

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pi-1600x1200@2x_innomux-bottom-qfn-28.png 181.2 kb

댓글

由Pi-Berj于02/16/2021提交

嗨,DV,
如果不能保证最小负载,则需要在输出2上添加预加载(〜30KOHM)。但是,它将消耗几毫米,但应该足以稳定输出接近24V。Output2仍将根据两个输出的加载条件进行摆动,因为它没有直接连接到反馈循环,特别是在(1)输出1 Full Load Output2 no load中,(2)输出1 no load and Output2全负载。
另外,由于连接了两个输出回报,因此,如果您确实需要对输出的严格法规,则还可以探索此设计的“加权电压反馈”。
问候,

由DV.Mahida于20121年2月20日提交

嗨,伯吉,

感谢你的回复。

输出1与另一个电路板连接,并且消耗120 mA的电流。我没有在输出1侧遇到问题。

我已经建议您添加了30kOHM的预紧力,但是输出2的输出几乎相同。两个24VDC操作的继电器与输出2连接,当两个继电器都打开时,输出2降至约27伏。

我忘了说,那时20pf(C6)我使用了22个PF和33欧姆(R6)而不是34OHM。

什么是加权电压反馈???

感谢您的支持。

谢谢你。

由Pi-Berj于02/23/2021提交

嗨,DV,
好吧,我现在看到了。24V输出应来自单独的绕组,因此它不太容易受到5V输出的加载变化。请参阅附件以获取参考。
如果您仍然需要执行“加权反馈”,则可以添加RX。但是,这也会影响您的5V输出,并且需要对您的设计实际需要进行微调RX和R8。
至于Snubber组件(C6?和R6?),它不应影响闭环输出电压。
问候,

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pi-1600x12002x_innoswitch3-pro-pg-insop-24d.png 432.33 KB
由DV.Mahida于20121年2月25日提交

你好,

感谢你的回复,

我已经尝试了单独的绕组来完成输出,并且可以使用。添加了27KOHM作为预紧力,并在输出2下实现了24V输出。

PIN分配会影响性能吗???输出1绕组是相同的,但对于我尝试过的输出2针分配是在图像中给出的。

感谢您的宝贵帮助。

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pi-1600x12002x_innoswitch-pg-insop-24d.png 433.04 kb
由Pi-Berj于03/01/2021提交

嗨,DV,
我没有看到您的上传和我的区别。无论如何,如果您要以当前配置获得所需的结果,那就可以了。性能会随着布局的变化而改变,但在较低的功率水平上,这应该不是一个问题。
问候,

由DV.Mahida于20121年3月3日提交

你好伯吉,

感谢您的宝贵答复。

我已经根据预期进行了测试和工作。

谢谢..!

由DV.Mahida于20122年5月18日提交

你好,

我将通过直流输出及其影响电路的其余部分获得交流电压。

当我卸下C4电容器时,我不会在输出中获得AC电压。

可能是什么原因??我可以克服它吗?

谢谢你。

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tny290_24v_5v schematic.pdf 21.61 kb
由Pi-Hueka于20122年5月19日提交

你好Mahidadigvijay,

为了进一步审查该设计,如果您还可以提供PCB布局和磁性构造或PI专家设计,将会有所帮助。

谢谢你。

由DV.Mahida于20122年5月26日提交

你好先生,

感谢你的回复。

分享您的详细信息。请给出您宝贵的反馈。

谢谢你

由Pi-hueka于20122年5月29日提交

嗨,Mahidadigvijay,

您要在输出上观察到的交流电压是输出波纹。以下是我们提出的一些建议,以减少它。

1. PCB布局

PCB布局是减少输出电压纹波的重要因素,因为可以产生的声音。在审查您的PCB布局后,我们建议您在主要方面重新审视您的布局,因为某些规则受到了违反。请参阅“设备设计指南:an-82_tinyswitch-4_family_design_guide.pdf(power.com)

2.输出电容

我们在我们的PI专家在线工具上复制了您的示意图,您可以在下面提供的链接上访问:

https://piexpertonline.power.com/piexpert/design/select?share=7de59d9ba8dd76122C05F77C614093CF83CF83CF8317117118E8E8E8E8E8E8E8E8C6539140D727264EE

它提供了优化警告。您可以使用比PI专家设计或后滤波器电容上指定的波纹电流更大的额定连锁电流来增加输出电容,以减少纹波。

同一PI专家设计还具有示例布局,您可以参考设计。