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用PI的电源芯片LYT6067设计的500ma/72v电源

        LYTSwitch-6在一个器件中集成了650 V功率MOSFET,传感元件,安全额定反馈机制以及初级侧和次级侧控制器,通用输入反激式转换器设计,带有一个增加的开关填谷PFC电路,这样可以大大增加LED驱动电源的功率因数。   

        该电源采用PI的LYT6067C设计的,可在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内工作,具有用于LED照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0mA至500mA输出电流负载范围内提供72V恒定电压。它还能够为LED照明应用提供500mA恒定电流输出。

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2019-11-04 12:59
没有PFC功能的电路功率因素是不高的,PI的电源芯片基本都有这个功能,提高了功率因数。
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2019-11-04 13:02
如果没有增加PFC电路,反激式电源的功率因数是不高的,通常在满载条件下约为0.5至0.6。
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wyhl
LV.8
4
2019-11-05 07:42
板子尺寸还还可以在小点,PI的芯片设计就是简单,散热也好。
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wyhl
LV.8
5
2019-11-05 07:43
@奋斗的青春
如果没有增加PFC电路,反激式电源的功率因数是不高的,通常在满载条件下约为0.5至0.6。
电路设计简单了,调试就很方便,集成度高的优势。
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2019-11-05 22:15
@奋斗的青春
如果没有增加PFC电路,反激式电源的功率因数是不高的,通常在满载条件下约为0.5至0.6。
恩,LYT6067芯片通过无源单级开关填谷式功率因数校正(SVFS2PFC)电路还可以轻松实现高功率因数。
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lx25hb
LV.8
7
2019-11-05 22:23
@wyhl
板子尺寸还还可以在小点,PI的芯片设计就是简单,散热也好。
 LYT6067不仅可以用在单灯串的恒流应用,也可适用于多灯串的恒压应用。
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cb_mmb
LV.8
8
2019-11-05 22:27
LYT6067同步整流开关时序,用低阻抗的MOS管代替整流管,也可以提升电源的效率的。
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dbg_ux
LV.9
9
2019-11-05 22:37
@cb_mmb
LYT6067同步整流开关时序,用低阻抗的MOS管代替整流管,也可以提升电源的效率的。
效率提升了,就可以以省去散热片而仅用PCB的铺铜进行散热,缩小产品的体积。
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kckcll
LV.9
10
2019-11-05 22:39
@wyhl
电路设计简单了,调试就很方便,集成度高的优势。
这款芯片的电路跟innoswitch差不多,空载功耗都可以做得很小,小于15 mW的功耗。  
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spowergg
LV.9
11
2019-11-05 22:49
@奋斗的青春
没有PFC功能的电路功率因素是不高的,PI的电源芯片基本都有这个功能,提高了功率因数。
通过PFC电路,可以满足LED照明应用中的高功率因数要求,同时通过直接将能量传输到输出来减少损耗。
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xxbw6868
LV.9
12
2019-11-05 23:13
@cb_mmb
LYT6067同步整流开关时序,用低阻抗的MOS管代替整流管,也可以提升电源的效率的。
LYT6067采用了非常薄的INSOP-24C封装,这种封装体积更小,但是散热性能更好。
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trllgh
LV.9
13
2019-11-05 23:19
LYTSwitch-6的每种型号有两款型号集成的不同MOS管,LYT6067集成的开关管耐压650V,LYT6077集成的开关管耐压725V。
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cb_mmb
LV.8
14
2019-11-09 23:28
@dbg_ux
效率提升了,就可以以省去散热片而仅用PCB的铺铜进行散热,缩小产品的体积。
LYT6067芯片集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧控制和同步整流驱动器,所以效率可以做得比较高。
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kckcll
LV.9
15
2019-11-09 23:42
@cb_mmb
LYT6067芯片集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧控制和同步整流驱动器,所以效率可以做得比较高。
多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器最大特点就是可以使电源在设计好的情况下整个电源负载范围内效率高达94%的效率。
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2019-11-09 23:49
@cb_mmb
LYT6067同步整流开关时序,用低阻抗的MOS管代替整流管,也可以提升电源的效率的。
响应快速的控制方式降低了输出纹波,使得驱动器具有更小的输出电容
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trllgh
LV.9
17
2019-11-09 23:56
@奋斗的青春
没有PFC功能的电路功率因素是不高的,PI的电源芯片基本都有这个功能,提高了功率因数。
LYTSwitch-6采用了半有源PFC校正方法,实这种控制方式具有高效且低纹波的特点。
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