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LNK623设计的5V1.2A开关电源

      LNK623-626是带初级侧精确恒压(CV)控制的高能效、离线式开关IC,具有先进的保护/安全特性。自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障(元件开路和短路)状况下可将输出功率降低95%以上;迟滞热关断-自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收;无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求。
     基于LNK623DG设计的这个6W非隔离式抽头降压电源,可在85~265Vac的输入电压下工作,并提供5V/1200mA的输出,平均效率大约75%,具有成本低、元件数量少的特点。由于LNK623PG只需一个铺铜的PCB区域便可充分散热,因此该电源能在温度高达105℃的环境下工作。它的待机功耗非常低,并且不使用Y电容器就能满足严格的EMI要求,降低成本。该电源的集成度高,因此功率密度和效率也高。

     LinkSwitch-CV这个系列的IC设计的功率足够小,可以不加吸收电路来降低成本。对于输出功率小于约5 W的设计,初级绕组应采用双层绕制的结构以确保初级匝间电容在25 pF到50 pF的足够大范围内。对于功率大的,就一定要加吸收电路了,需要在器件外部增加RCD或齐纳二极管箝位电路。
变压器绕线图:

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svs101
LV.8
2
2023-07-13 10:23

LNK623非常适合5W功率的开发,输出5V精度高,性能出色。

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2023-07-16 10:50

LinkSwitch-CV可支持EcoSmart高能效,无需初级或次级电流检测电阻即可提高效率,芯片无需增加任何器件就能轻松满足全球所有节能标准。

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飞翔2004
LV.10
4
2023-07-16 11:16
@大海的儿子
LinkSwitch-CV可支持EcoSmart高能效,无需初级或次级电流检测电阻即可提高效率,芯片无需增加任何器件就能轻松满足全球所有节能标准。

其中LNK623还提供一系列复杂的保护功能,包括用于控制回路元件开路/短路故障的自动重启和输出短路条件, 使用低自动重启功能可以减少输出短路和控制回路故障95%以上的功率.

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2023-07-17 16:31
@大海的儿子
LinkSwitch-CV可支持EcoSmart高能效,无需初级或次级电流检测电阻即可提高效率,芯片无需增加任何器件就能轻松满足全球所有节能标准。

整体电路简单、成本低廉.

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2023-07-17 16:32
@飞翔2004
其中LNK623还提供一系列复杂的保护功能,包括用于控制回路元件开路/短路故障的自动重启和输出短路条件,使用低自动重启功能可以减少输出短路和控制回路故障95%以上的功率.

适合构成4W以下的各种电池充电器或电源适配器

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trllgh
LV.9
7
2023-07-17 20:10
@奋斗的青春
适合构成4W以下的各种电池充电器或电源适配器

LNK623有先进的保护及安全特性,外围电路简单,省去了光耦等反馈电路。

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spowergg
LV.9
8
2023-07-17 21:13
@trllgh
LNK623有先进的保护及安全特性,外围电路简单,省去了光耦等反馈电路。

这种电路在小功率、充电器和LED 驱动上开始流行,具有CC/CV优点。

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紫蝶
LV.9
9
2023-07-18 13:50
@spowergg
这种电路在小功率、充电器和LED驱动上开始流行,具有CC/CV优点。

这个可以用来驱动LED的,性能还不错,恒流效果较好,成本低。

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ehi763
LV.6
10
2023-07-20 17:53
@飞翔2004
其中LNK623还提供一系列复杂的保护功能,包括用于控制回路元件开路/短路故障的自动重启和输出短路条件,使用低自动重启功能可以减少输出短路和控制回路故障95%以上的功率.

在230V交流输入条件下,LinkSwitch-CV的空载功耗低至200mW,当使用可选外部偏置绕组时功耗可低于70mW。

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2023-07-21 10:05

不使用Y电容器就能满足严格的EMI要求

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dy-n66BzSV7
LV.6
12
2023-07-21 21:53

非常不错的设计,怎么样确保高压输入下系统的稳定

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dy-mb2U9pBf
LV.7
13
2023-07-21 23:26

LNK623-626带有初级侧精确恒压(CV)控制,是高能效、离线式的开关IC。集成度高,效率也很高。

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dy-TMelSvc9
LV.7
14
2023-07-22 14:38

怎么样降低多级传输电路信号损失

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天晴朗
LV.6
15
2023-07-25 22:30

功率大的需要在器件外部增加RCD或齐纳二极管箝位电路

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新月GG
LV.9
16
2023-07-26 20:12
@dy-n66BzSV7
非常不错的设计,怎么样确保高压输入下系统的稳定

输出电压的稳定主要是通过负反馈技术来实现,在开关电源中主要采用比例积分调节。

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2023-07-26 21:21

LNK623-626高能效、离线式开关IC,具有先进的保护和安全特性

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lishuai110
LV.4
18
2023-07-27 14:56

变压器是怎么设计的,通过PI自带的软件设计吗?

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沈夜
LV.6
19
2023-07-27 17:11

在设计LNK623DG的6W非隔离式抽头降压电源时,如何提高效率并降低成本?

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XHH9062
LV.8
20
2023-07-27 22:50

外围器件简单

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2023-08-21 22:48
@ehi763
在230V交流输入条件下,LinkSwitch-CV的空载功耗低至200mW,当使用可选外部偏置绕组时功耗可低于70mW。

省去了光耦器和所有次级侧控制电路,仍然能够实现严格的容差±5%,性能还是很不错的。

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飞翔2004
LV.10
22
2023-08-21 23:03
@spowergg
这种电路在小功率、充电器和LED驱动上开始流行,具有CC/CV优点。

LNK623DG的频率范围是30K-130K,综合考虑效率,设计频率为60K为最合适

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trllgh
LV.9
23
2023-08-21 23:17
@大海的儿子
省去了光耦器和所有次级侧控制电路,仍然能够实现严格的容差±5%,性能还是很不错的。

LNK623无需初级或次级电流检测电阻,即可提高效率,也简化了外围电路节约成本。

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天晴朗
LV.6
24
2023-08-28 22:06

可以做到不使用Y电容器就能满足严格的EMI要求,降低成本

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新月GG
LV.9
25
2023-08-29 19:36
@dy-TMelSvc9
怎么样降低多级传输电路信号损失

合理设计与合理布线,不会出现信号损失这一类问题的。

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xxbw6868
LV.9
26
2023-09-08 11:48
@新月GG
合理设计与合理布线,不会出现信号损失这一类问题的。

不合理的布局可能导致输出和开关信号叠加引起噪声增加、调节性能恶化、稳定性欠佳等。采用恰当的布局可以避免这些问题的发生。

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2023-09-11 21:11

LinkSwitch-CV设计的功率足够小,可以不加吸收电路

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飞翔2004
LV.10
28
2023-09-14 17:40
@快乐的小天使
LinkSwitch-CV设计的功率足够小,可以不加吸收电路

齐纳钳位也是在电压尖峰才起作用,也是高效率吸收。

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2023-09-14 19:13
@飞翔2004
齐纳钳位也是在电压尖峰才起作用,也是高效率吸收。

某些场合,齐纳钳位需要考虑齐纳二极管的反向恢复特性对电路的影响,也可以采用RCD无源吸收。

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trllgh
LV.9
30
2023-09-14 19:23
@大海的儿子
某些场合,齐纳钳位需要考虑齐纳二极管的反向恢复特性对电路的影响,也可以采用RCD无源吸收。

齐纳吸收需注意吸收功率匹配,必要时可用有源功率器件组成大功率等效电路

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2023-09-21 14:33
@ehi763
在230V交流输入条件下,LinkSwitch-CV的空载功耗低至200mW,当使用可选外部偏置绕组时功耗可低于70mW。

设计的时候使用电阻较低的电流检测电阻器来最大程度地降低功率耗散。

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