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lnk501设计的充电器

LNK501是PILinkSwitch 芯片,内部集成了一个700 V的高压MOSFET,PWM控制器,启动,热停机和故障保护电路。该控制器提供占空比和电流限制控制恒压/恒流输出特性,而不产生二次感应。lnk501非常适合恒压/恒流低成本高效节能的充电器方案,无需次级反馈CV / CC输出,系统级过热和电流限制保护,能在CC区控制电流提供了内在的软启动。

本次利用该芯片设计输出5.5V,输出电流500mA的充电器,电源整体小巧,效率高。原理图如下:

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2019-05-09 21:32
LNK501电路设计比较简单,元件很少,成本的确够低。
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紫蝶
LV.9
3
2019-05-09 22:24
lnk501电路设计是新型的线性电源替代方案,一般的线性变压器由于工作效率低下,且在待机空载模式下会消耗大量功率,但LNK501电路设计有效降低9%的功耗。
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wyhl
LV.8
4
2019-05-09 22:52
@奋斗的青春
LNK501电路设计比较简单,元件很少,成本的确够低。
在功率3W以下的电源适配器和电池充电器中,LNK501芯片以高性价比的开关电源设计替代效率较低的线性变压器。
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wyhl
LV.8
5
2019-05-09 22:53
@wyhl
在功率3W以下的电源适配器和电池充电器中,LNK501芯片以高性价比的开关电源设计替代效率较低的线性变压器。
LNK501实现高效的恒压/恒流开关IC,输出功率也不大,成本低。
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gxg1122
LV.10
6
2019-05-10 13:11
@wyhl
在功率3W以下的电源适配器和电池充电器中,LNK501芯片以高性价比的开关电源设计替代效率较低的线性变压器。
电路采用整流桥的方式驱动,也可采用4只1N4005型硅整流管来代,输入构成π型滤波器。
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k6666
LV.9
7
2019-05-10 13:30
@奋斗的青春
LNK501电路设计比较简单,元件很少,成本的确够低。
LNK501使用了新颖的原边恒压/恒流解决方案,包括原边箝位反馈\内部供电和回路补偿等功能.
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k6666
LV.9
8
2019-05-10 13:31
@wyhl
在功率3W以下的电源适配器和电池充电器中,LNK501芯片以高性价比的开关电源设计替代效率较低的线性变压器。
芯片的原边控制恒流输出特性,特别适合许多低成本电池充电器的应,且能在输出短路情况下提供过载保护。
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k6666
LV.9
9
2019-05-10 13:33
@wyhl
LNK501实现高效的恒压/恒流开关IC,输出功率也不大,成本低。
成本低,功耗小,是由于"通过Ecosmart技术可以显著降低电源在待机和空载状态下的功耗.
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wyhl
LV.8
10
2019-05-10 21:31
@k6666
芯片的原边控制恒流输出特性,特别适合许多低成本电池充电器的应,且能在输出短路情况下提供过载保护。
lnkswitch系列的产品就适合低成本、高效率、低功耗、小体积的设计方案。
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wyhl
LV.8
11
2019-05-10 21:35
@k6666
LNK501使用了新颖的原边恒压/恒流解决方案,包括原边箝位反馈\内部供电和回路补偿等功能.
原边反馈电路设计简单,变压器也简单,输出精度比次级反馈的差点。
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wyhl
LV.8
12
2019-05-10 21:36
@k6666
LNK501使用了新颖的原边恒压/恒流解决方案,包括原边箝位反馈\内部供电和回路补偿等功能.
不过小功率小体积的电源输出要求不高,满足应用需求是最合适的。
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fengxbj
LV.8
13
2019-05-14 21:38
@wyhl
在功率3W以下的电源适配器和电池充电器中,LNK501芯片以高性价比的开关电源设计替代效率较低的线性变压器。

lnk501电路设计输出电压低,电源的效率不会太高。

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2019-06-02 21:30
@紫蝶
lnk501电路设计是新型的线性电源替代方案,一般的线性变压器由于工作效率低下,且在待机空载模式下会消耗大量功率,但LNK501电路设计有效降低9%的功耗。
LNK501与线性稳压电源相比,功耗会大大降低,其功耗可降低70%。
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2019-06-02 21:31
@wyhl
LNK501实现高效的恒压/恒流开关IC,输出功率也不大,成本低。
LNK501有CC/CV特性,非常适合用来做充电器,工作在恒流区,充电完毕自动转入恒压区
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2019-06-02 21:32
@k6666
芯片的原边控制恒流输出特性,特别适合许多低成本电池充电器的应,且能在输出短路情况下提供过载保护。
LNK501具有完善的保护功能,包括过热保护,过电流保护,输出短路情况下的过载保护,开路故障保护和软启动功能
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wengnaibing
LV.9
17
2019-06-02 22:01
@眼睛里的海
LNK501具有完善的保护功能,包括过热保护,过电流保护,输出短路情况下的过载保护,开路故障保护和软启动功能
LNK501若在充电过程中因负载短路而使输出电压降至2V以下,则进入自动重启动阶段。
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wengnaibing
LV.9
18
2019-06-02 22:02
@wyhl
不过小功率小体积的电源输出要求不高,满足应用需求是最合适的。
LNK500、LNK501在宽范围输入时的最大输出功率为3W,交流230V固定输入时的最大输出功率为4W。
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tabing_dt
LV.10
19
2019-06-02 22:06
@紫蝶
lnk501电路设计是新型的线性电源替代方案,一般的线性变压器由于工作效率低下,且在待机空载模式下会消耗大量功率,但LNK501电路设计有效降低9%的功耗。
通常将LinkSwitch设计在不连续模式下工作,如果工作在连续模式,电源可能会不稳定。。
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tabing_dt
LV.10
20
2019-06-02 22:09
@眼睛里的海
LNK501具有完善的保护功能,包括过热保护,过电流保护,输出短路情况下的过载保护,开路故障保护和软启动功能
源极引脚必须与印制板上的覆铜箔接触良好,以保证将热量及时散发出去
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k8882002
LV.9
21
2019-06-02 22:11
@tabing_dt
通常将LinkSwitch设计在不连续模式下工作,如果工作在连续模式,电源可能会不稳定。。
LNK501利用光耦反馈技术可提高恒压输出的精度和稳定度,而利用外部稳压管进行二次稳压能改善恒流特性。
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k8882002
LV.9
22
2019-06-02 22:12
@wengnaibing
LNK500、LNK501在宽范围输入时的最大输出功率为3W,交流230V固定输入时的最大输出功率为4W。
最大输出功率受温度条件、通风状况、封装形式、电源结构等因素的影响。
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k8882002
LV.9
23
2019-06-02 22:13
@wyhl
lnkswitch系列的产品就适合低成本、高效率、低功耗、小体积的设计方案。
选择尺寸较大的磁芯能提升感应电压UOR,进而提高输出功率。
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k6666
LV.9
24
2019-06-05 12:54
@眼睛里的海
LNK501有CC/CV特性,非常适合用来做充电器,工作在恒流区,充电完毕自动转入恒压区
是的,适合做小功率的充电器,恒流恒压,输出也稳定,而且成本也低。
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lx25hb
LV.8
25
2019-06-06 22:11
@tabing_dt
通常将LinkSwitch设计在不连续模式下工作,如果工作在连续模式,电源可能会不稳定。。
LNK501该器件采用新颖的初级恒压、恒流控制方案,非常适合充电器方案。
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lx25hb
LV.8
26
2019-06-06 22:12
@k8882002
最大输出功率受温度条件、通风状况、封装形式、电源结构等因素的影响。
在给定条件下LinkSwitch的最大输出功率还与高频变压器磁芯的大小、导磁率、初级电感容量等有关。
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kckcll
LV.9
27
2019-06-06 22:18
@lx25hb
在给定条件下LinkSwitch的最大输出功率还与高频变压器磁芯的大小、导磁率、初级电感容量等有关。
还与最小输入电压、输入滤波电容的容量、输出电压、整流管压降等参数有关,这会造成实际的POM值与设计值不相等。
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kckcll
LV.9
28
2019-06-06 22:19
@lx25hb
LNK501该器件采用新颖的初级恒压、恒流控制方案,非常适合充电器方案。
LNK501集成了初级钳位、反馈、内部供电和回路补偿等电路,极大地简化了外围电路的设计。
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dbg_ux
LV.9
29
2019-06-06 22:28
@lx25hb
LNK501该器件采用新颖的初级恒压、恒流控制方案,非常适合充电器方案。
LNK500/501不需要辅助绕组及外部恒压/恒流控制电路,完全由初级感应电压UOR来控制恒压/恒流输出。
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k6666
LV.9
30
2019-06-07 00:26
@k8882002
LNK501利用光耦反馈技术可提高恒压输出的精度和稳定度,而利用外部稳压管进行二次稳压能改善恒流特性。
是的,光耦反馈控制的输出电流电压精度还是不错的,功耗低,效率也高。
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anjiedz
LV.3
31
2019-08-02 10:46
有详细应用方案吗?请发1648383897@QQ.COM
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