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LNK564设计的2V充电器

lnk564芯片是PI的linkswitch-LP系列的产品,以最低的系统成本以及先进的安全特性令其具有优于线性变压器及RCC的出色性能。专有的IC调节技术和变压器绕制技术使得各项参数的容差非常严格,实现了无箝位设计,降低了元件数目/系统成本并提高了效率 。迟滞热关断保护,省去了线性变压器使用的温度保险丝或在RCC设计中使用的额外元件。

LNK564设计的3W低成本的充电器,输入电压范围90~265VAC,输出电压2V,电流1.5A,全载的时候效率可以到60%以上。典型应用在使用单充电电池的理发器和理发器充电器。

电路EMI测试余量充足

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svs101
LV.8
2
2022-05-09 13:44

LNK564利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流,不再需要光耦器。

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svs101
LV.8
3
2022-05-09 13:45

在CV状态下,通过跳过MOSFET开关周期来实现稳压,当负载电流超过峰值功率点后,MOSFET开关周期不再被跳过。

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fengxbj
LV.8
4
2022-05-09 15:20

如果LNK564芯片的FB脚的电压低于0.8 V,将进入自动重启动状态。

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fengxbj
LV.8
5
2022-05-09 15:21
@fengxbj
如果LNK564芯片的FB脚的电压低于0.8V,将进入自动重启动状态。

LNK564会一直保持在自动重启动状态,直到FB脚的电压在100 ms开关周期内上升到0.8 V以上。

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dbg_ux
LV.9
6
2022-05-09 17:00

linkswitch-LP输出功率比较小,最大输出功率只有3W,无箝位设计节省成本,用来设计辅助电源。

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飞翔2004
LV.10
7
2022-05-09 17:12
@svs101
在CV状态下,通过跳过MOSFET开关周期来实现稳压,当负载电流超过峰值功率点后,MOSFET开关周期不再被跳过。

内部振荡器频率抖动显着降低两种准峰值和平均EMI ,最大限度地减小滤波器的成本。

 

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紫蝶
LV.9
8
2022-05-09 22:43
@svs101
LNK564利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流,不再需要光耦器。

电源设计采用偏置绕组的方式进行反馈,不用光耦元件,节省成本和产品的空间尺寸。

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紫蝶
LV.9
9
2022-05-09 22:44
@飞翔2004
内部振荡器频率抖动显着降低两种准峰值和平均EMI,最大限度地减小滤波器的成本。 

这种设计适合于电池充电,电路简单,性能可靠。输出电流也比较大。

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k6666
LV.9
10
2022-05-10 09:19
@svs101
在CV状态下,通过跳过MOSFET开关周期来实现稳压,当负载电流超过峰值功率点后,MOSFET开关周期不再被跳过。

芯片根据负载不同逐周期控制输出,实现高效效率低损耗的目的。

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k6666
LV.9
11
2022-05-10 09:20
@飞翔2004
内部振荡器频率抖动显着降低两种准峰值和平均EMI,最大限度地减小滤波器的成本。 

芯片的频率抖动技术有利于减少产品的干扰,降低EMI的元件成本。

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k6666
LV.9
12
2022-05-10 09:21
@紫蝶
电源设计采用偏置绕组的方式进行反馈,不用光耦元件,节省成本和产品的空间尺寸。

不采用光耦元件,偏置绕组反馈方式,功耗更低,产品质量也提高了。

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紫蝶
LV.9
13
2022-05-13 16:00
@k6666
芯片的频率抖动技术有利于减少产品的干扰,降低EMI的元件成本。

芯片的频率抖动技术利于EMI,降低产品的成本,同时效率高。

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lkings
LV.6
14
2022-05-19 15:34

设计成跳频模式,Emi会容易处理一点。

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cmdz002
LV.5
15
2022-05-19 21:37

看起来很诱人,能具体说下这个变压器绕制技术是什么样的吗 ?

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鲁珀特
LV.4
16
2022-05-20 15:40

实际使用中这个2V的输出意义不是特别大。

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tanb006
LV.10
17
2022-05-22 12:17

R7上并联的C6是有什么用途?单纯给FB引脚输入的直流信号稳压?R7是假负载?

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lkings
LV.6
18
2022-05-25 15:19

2V输出的充电器会用在什么设备上,市面上很少看到

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liweicheng
LV.7
19
2022-05-25 16:27

为何在一侧的母线和二次侧+串接一个1NF250VAC的电容,起什么作用呢

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liweicheng
LV.7
20
2022-05-25 16:27

为何在一侧的母线和二次侧+串接一个1NF250VAC的电容,起什么作用呢

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cmdz002
LV.5
23
2022-05-26 08:57

原理图上,次级输出是经过负载后再通过整流管D5的,D5在这个位置在多大程度上能改善EMI ?

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2022-05-28 11:10

迟滞热关断保护,省去了线性变压器使用的温度保险丝或在RCC设计中使用的额外元件

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天晴朗
LV.6
25
2022-05-28 21:39

迟滞热关断保护,省去了线性变压器使用的温度保险丝或在RCC设计中使用的额外元件

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小燕纸
LV.4
26
2022-05-28 23:34

专有的IC调节技术和变压器绕制技术使得各项参数的容差非常严格

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2022-05-29 21:57

2V的输出电压?这么低的电压是给什么设备供电的啊?印象中只有CPU会用到这么低的电压,但是CPU供电都是有专门的供电芯片进行供电的

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听听1234
LV.2
28
2022-06-24 09:24

LNK564设计的3W低成本的充电器,输入电压范围90~265VAC,输出电压2V,电流1.5A,全载的时候效率可以到60%以上

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hellbaron
LV.6
29
2022-06-30 15:20

EMI的波形很漂亮啊,但是我的超标了

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2022-07-01 17:15
@飞翔2004
内部振荡器频率抖动显着降低两种准峰值和平均EMI,最大限度地减小滤波器的成本。 

 LinkSwitch-LP的系统成本优势,其中频率抖动降低了EMI,采用简单的EMI滤波。

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2022-07-01 17:18
@k6666
芯片根据负载不同逐周期控制输出,实现高效效率低损耗的目的。

逐周期就是打嗝啊,过流后先关断,一段时间后开通,再次检测到过流,又关断

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