DC/DC-SMP 系列产品使用说明书
(一) 电路基本原理图
(二) 使用典型连接图
一、典型应用
单、双路输出变换器典型电路连接(见图一)
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图一 典型使用电路 |
图一所示电路适用于电源输出端到用电负载距离近的情况,如变换器直接安装在PCB板上。如变换器要连接多个负载,图一法可避开公共阻抗对电路的影响。DZ为瞬态过压抑制二极管,用于抑制一次电源产生的高压尖峰。
表一、表二为功率输出为25W的DC/DC变换器周边元件推荐表
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Vin(Vdc) |
FUSE(A) |
Ci*(μF) |
DZ(Vdc) |
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9~18 |
10 |
47 |
22 |
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18~36 |
5 |
10 |
40 |
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36~72 |
2 |
3.3 |
75 |
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72~144 |
1.5 |
1 |
150 |
表一 输入器件推荐
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Vo(Vdc) |
Co*(μF) |
Co1max*(μF) |
Co2max*(μF) |
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2~5 |
20000 |
10000 |
10000 |
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5~15 |
220 |
4700 |
1000 |
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15~24 |
47 |
1000 |
220 |
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24~48 |
10 |
220 |
47 |
表二 输出器件推荐
* Ci耐压必须大于输入电压,Co耐压必须大于输出电压。
注1 所有周边元件并非必须;
注2 Co如用钽电解电容,则选用10μF-100μF既可;
注3 Co如超过表二中的Comax值,则有可能造成变换器无法启动。
输出电压可调电路(见图二)

图二 输出电压可调电路
图二 所示电路适用于变换器输出引线较长,引线电阻较大时,可用此法将负载电压调至额定电压,但负载两端测出的负载调整率将达不到规定值。
注:Vo1环路引线电阻上电压降之和最大不得超过0.5V,否则将使模块永久性损坏。
负载接远端探测线电路(见图三)

图三 负载接远端探测电路
图三所示电路适用能保证负载电压为额定电压,负载效应为额定指标。
注:Vo1环路引线总压降应小于0.5V。
负载接远端探测线的可调电路(见图四)

图四 负载接远端探测电压可调电路
图四所示电路,输出电压在一定范围调整时,可保证负载效应达到技术指标。
注:Vo1环路引线总压降与输出电压上调量之和应小于0.5V
三路、四路输出变换器的典型应用(见图五)

(三) 其它使用方法
A) 串联使用
| 单模块具有双路输出时的串联使用,要求模块输出具有对称性 |
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注: 输出端反向保护并联二极管要求如下:
1) 二极管反向耐压应大于对应变换器的单路输出电压;
2) 二极管导通电流应大于串联负载回路的电流。
| 双变换器串联使用 原副边隔离使用 |
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注: 输出端反向保护并联二极管要求如下:
二极管反向耐压应大于对应变换器的单路输出电压;
二极管导通电流应大于串联负载回路的电流。
B) 并联使用
不推荐使用并联扩容,建议直接使用输出功率相配套的电源变换器模块。
(如用户一定要求并联使用,建议用户考虑以下问题:
1) 并联均流问题,建议并联的两路电压差值在50mV之内;
2) 并联后的电参数指标下降。
C) 热备份使用
用户要求整体系统工作在及可靠的状态下时,建议用户使用此种连接图:
注: 二极管D的选用原则:
1) 输出电压30V以下,请选用肖特基二极管;
2) 二极管的耐压要大于变换器的输出电压;
3) 二极管功耗、压降请用户加以考虑。
可用此电路用来监控变换器是否失效
(四) 保护电路连接
A) 输入反极性保护
注:二极管的选用原则
1〕二极管的耐压要大于变换器的输入电压;
2〕二极管的导通电流要大于变换器的最大输入电流;
3〕二极管的温升与功耗在许可值之内。

注:稳压二极管的选用原则
1) 稳压二极管的耐压要大于变换器的输入电压;
2) 二极管的温升与功耗在许可值之内。
B) 使用遥控端

用户使用遥控端时,只要在控制用三极管的基极加高电位,模块即被关断,加低电位或悬空,模块有输出。控制用三极管一般无要求,普通即可。例:8050
(五) 使用中应注意的其它问题
A) 输入极性 接入变换器的电源有正电源或负电源两种。但无论用户是使用正电源或负电源,也无论用户是原副边隔离使用或是原副边非隔离使用,变换器的Vin+一定要接到电源的高电位,Vin-一定要接到电源的低电位,这一点请用户切记,因为此变化器内部无反极性保护电路,所以用户一但连接错误,将导致变换器永久性损坏。
B) 输入、输出引线 此系列的变换器模块为板上直焊式封装,输入、输出引线的长度和宽度均与线路的压降有关,用户布板时一定要考虑此方面的问题,以避免由于输入、输出引线过长致使线路压降过大,而导致变换器或用电器件不能正常工作。