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用LNK623PG设计的2.7W控制器辅助电源

        LinkSwitch-CV离线式开关IC,采用了革新的控制技术,无需光耦器和次级恒压控制电路,且能提供极为严格的输出电压调节,因此可大大简化低功率恒压(CV)转换器的设计。

       该方案是基于LNK623PG设计的这个2.7W低成本的控制器辅助电源,可在175~265VAC范围内的输入电压下工作,输出电压和电流分别为9V、300mA,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°c的环境下工作。

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gxg1122
LV.10
2
2019-07-08 13:01
LNK623设计小功率低成本的电源非常合适,钳位电路也能省掉。
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cb_mmb
LV.8
3
2019-07-08 21:27
LNK623是LinkSwitch-CV功率做的最小的型号,根据不同的应用环境设计5W-9W不等的输出功率。
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lx25hb
LV.8
4
2019-07-08 21:36
@cb_mmb
LNK623是LinkSwitch-CV功率做的最小的型号,根据不同的应用环境设计5W-9W不等的输出功率。
功率才2.7W,用PCB散热足够了,外加散热器散热浪费成本。
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kckcll
LV.9
5
2019-07-08 21:55
@gxg1122
LNK623设计小功率低成本的电源非常合适,钳位电路也能省掉。
个人也觉得这么小的功率,可以采用无箝位电路省去RCD吸收电路,节约成本。
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kckcll
LV.9
6
2019-07-08 21:55
LinkSwitch-CV与LinkSwitch-LP和TinySwitch-III相似,都是使用开/关控制方式来调节输出电压。
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2019-07-08 22:56
@gxg1122
LNK623设计小功率低成本的电源非常合适,钳位电路也能省掉。
对于输出功率大于5 W的设计,无箝位设计不可行,需要在器件外部增加RCD或齐纳二极管箝位电路
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trllgh
LV.9
8
2019-07-08 23:16
@lx25hb
功率才2.7W,用PCB散热足够了,外加散热器散热浪费成本。
LinkSwitch-CV将耗散10%的输出功率。预留足够的铺铜区域散热。
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trllgh
LV.9
9
2019-07-08 23:17
LNK623可通过旁路引脚和退耦电容完全实现自供电,降低电源成本。
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dbg_ux
LV.9
10
2019-07-09 23:07
@kckcll
个人也觉得这么小的功率,可以采用无箝位电路省去RCD吸收电路,节约成本。
无箝位设计完全依赖漏极节点电容来控制漏极电感引起的峰值漏极源极电压。
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xxbw6868
LV.9
11
2019-07-09 23:36
@大海的儿子
对于输出功率大于5W的设计,无箝位设计不可行,需要在器件外部增加RCD或齐纳二极管箝位电路
在没有任何功率耗散元件作为外部电压箝位的情况下,更长的漏感振荡持续时间会导致EMI升高。
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2019-07-09 23:37
@trllgh
LNK623可通过旁路引脚和退耦电容完全实现自供电,降低电源成本。
本设计中添加了一个偏置电路,将空载输入功耗降至140 mW以下,实现了低功耗。
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spowergg
LV.10
13
2019-07-10 20:29
LNK623电流限流电路检测功率MOSFET的电流。当电流超过内部阈值时,在该周期剩余阶段会关断功率MOSFET。
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xxbw6868
LV.9
14
2019-07-10 21:16
@kckcll
个人也觉得这么小的功率,可以采用无箝位电路省去RCD吸收电路,节约成本。
无箝位设计对于电路中的参数要求比较苛刻,要为设计留有余量。
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xxbw6868
LV.9
15
2019-07-10 21:19
@spowergg
LNK623电流限流电路检测功率MOSFET的电流。当电流超过内部阈值时,在该周期剩余阶段会关断功率MOSFET。
在功率MOSFET开启后,前沿消隐电路会将电流限流比较器抑制片刻通过设置前沿消隐时间。
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svs101
LV.8
16
2019-07-15 12:56
@xxbw6868
无箝位设计对于电路中的参数要求比较苛刻,要为设计留有余量。
是的,都是小功率的设计,余量比较充足,可以起到保护作用。
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svs101
LV.8
17
2019-07-15 12:56
@trllgh
LinkSwitch-CV将耗散10%的输出功率。预留足够的铺铜区域散热。
铺铜区散热要控制温升,可以增加焊锡,提高散热能力。
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2020-03-12 19:09
@gxg1122
LNK623设计小功率低成本的电源非常合适,钳位电路也能省掉。
采用了新的控制技术,电路整体功耗低,效率高。
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