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用LNK564设计的3 V、1 A小功率电源

       LinkSwitch-LP可以以低成本的优势替代非稳压隔离式线性变压器电源,输出功率最大3W,采用自供电电路低于150mW的空载功耗。通过内部振荡频率的调制大大降低了准峰值和平均值EMI,降低滤波器的成本。   

       LinkSwitch-LP系列的反激式电源LNK564PN可以将90 VAC至265 VAC范围的交流输入电压转换为单路隔离直流输出电压。电源输出为 3 V、1 A (3 W),具有恒压/恒流(CV/CC)特性。典型应用包括那些使用单一可充电电池的电动理发器、修理器的充电器。LNK564PN在恒定限流点工作,在每个周期对初级侧电流进行 限制。在输出电压超过参考值时,内部控制器将通过跳过开关周期 (开/关控制)来调整输出电压。

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gxg1122
LV.10
2
2020-04-10 17:11
通过将一个光电耦合器连接到该引脚,可随输出电压的需求来调整MOS的通断时间。
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gxg1122
LV.10
3
2020-04-10 17:11
@gxg1122
通过将一个光电耦合器连接到该引脚,可随输出电压的需求来调整MOS的通断时间。
LNK564BP脚外接100nF的旁路电容,用于储存启动电压。
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k6666
LV.9
4
2020-04-13 12:48
@gxg1122
通过将一个光电耦合器连接到该引脚,可随输出电压的需求来调整MOS的通断时间。
电路简单了,滤波效果不减,PI芯片的优势,保护功能全,性能好。
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lx25hb
LV.8
5
2020-04-13 12:50
用LinkSwitch-LP设计的电源元件数目最少的开关器件,可替代线性变压器充电器。
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cb_mmb
LV.8
6
2020-04-13 13:00
@k6666
电路简单了,滤波效果不减,PI芯片的优势,保护功能全,性能好。
LinkSwitch-LP采用频率调制技术不需要PI滤波元件,只需要一个大容量电容,这样降低电源成本。
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dbg_ux
LV.9
7
2020-04-13 13:10
@lx25hb
用LinkSwitch-LP设计的电源元件数目最少的开关器件,可替代线性变压器充电器。
LNK564无需使用光耦器或恒流检测电阻,即可获得恒压/恒流特性
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xxbw6868
LV.9
8
2020-04-13 13:17
电源采用简单的偏置绕组电压反馈方式,用LNK564进行开关控制。
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kckcll
LV.9
9
2020-04-13 13:32
@xxbw6868
电源采用简单的偏置绕组电压反馈方式,用LNK564进行开关控制。
在偏置绕组反馈设计中要实现最佳输出稳压精度,应使用一个慢速的整流管。
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2020-04-13 14:56
@dbg_ux
LNK564无需使用光耦器或恒流检测电阻,即可获得恒压/恒流特性
LNK564设计的电源省掉了光耦元件,电路简单,成本低。
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2020-04-13 14:57
@xxbw6868
电源采用简单的偏置绕组电压反馈方式,用LNK564进行开关控制。
采用偏置绕组的方式电源待机功耗小,可以控制在几十个mW。
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svs101
LV.8
12
2020-04-13 18:58
@奋斗的青春
LNK564设计的电源省掉了光耦元件,电路简单,成本低。
电源设计还是需要结合实际指标要求来走,毕竟客户需求及成本是相关联的。
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svs101
LV.8
13
2020-04-13 19:00
这个方案就适合小空间需求设计,节省空间,且性能指标也不错。
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k6666
LV.9
14
2020-04-14 12:32
@cb_mmb
LinkSwitch-LP采用频率调制技术不需要PI滤波元件,只需要一个大容量电容,这样降低电源成本。
频率调制技术可以有效降低EMI的滤波元件,节省成本,提高产品竞争力。
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k6666
LV.9
15
2020-04-14 12:33
@svs101
这个方案就适合小空间需求设计,节省空间,且性能指标也不错。
小功率的产品追求的是性价比,质量好价格低,成本压缩很重要。
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2020-04-14 12:50
@lx25hb
用LinkSwitch-LP设计的电源元件数目最少的开关器件,可替代线性变压器充电器。
LinkSwitch-LP设计的电源最大也就3W,这个系列设计的电源可以省去吸收电路。
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trllgh
LV.9
17
2020-04-14 12:53
@kckcll
在偏置绕组反馈设计中要实现最佳输出稳压精度,应使用一个慢速的整流管。
慢速整流管会有效的抑制漏感尖峰,提高反馈精度。
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xxbw6868
LV.9
18
2020-04-14 12:56
@trllgh
慢速整流管会有效的抑制漏感尖峰,提高反馈精度。
所以在无箝位的电源设计中,必须使用慢速二极管比较好?
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spowergg
LV.9
19
2020-04-14 13:00
@大海的儿子
LinkSwitch-LP设计的电源最大也就3W,这个系列设计的电源可以省去吸收电路。
无箝位设计主要是靠漏极节点电容来控制漏感引起的峰值电压。
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kckcll
LV.9
20
2020-04-15 13:20
@xxbw6868
所以在无箝位的电源设计中,必须使用慢速二极管比较好?
使用快恢复二极管的话,漏感尖峰容易引起误差,造成稳压精度下降。
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dbg_ux
LV.9
21
2020-04-15 13:27
@大海的儿子
LinkSwitch-LP设计的电源最大也就3W,这个系列设计的电源可以省去吸收电路。
有很多因数影响了峰值漏极电压,比如最大的AC输入电压,反射电压,漏感等。
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lx25hb
LV.8
22
2020-04-15 17:47
@大海的儿子
LinkSwitch-LP设计的电源最大也就3W,这个系列设计的电源可以省去吸收电路。
是的,无箝位设计最好用在功率小于等于2.5W,反射电压小于90V的电源用。
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cb_mmb
LV.8
23
2020-04-15 17:52
@xxbw6868
所以在无箝位的电源设计中,必须使用慢速二极管比较好?
如果本身就有偏置绕组的设计,可以从偏置绕组电容连接一个电阻到旁路引脚,可以从外部向IC供电,这样功耗更低。
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spowergg
LV.9
24
2020-04-15 17:58
@kckcll
在偏置绕组反馈设计中要实现最佳输出稳压精度,应使用一个慢速的整流管。
为实现最准确的电压和电流调整, FB管脚的两个电阻应选用精度为1%的电阻。  
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2020-06-15 20:17
@k6666
频率调制技术可以有效降低EMI的滤波元件,节省成本,提高产品竞争力。
非常简单的IC可以设计一个非常简单的高效率开关电源电路使用很少的外部电子元件。
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truim333
LV.9
26
2021-08-05 20:27
@kckcll
在偏置绕组反馈设计中要实现最佳输出稳压精度,应使用一个慢速的整流管。

状态调节器监测使能的开关序列以确定负载情况, 并以非连续方式相应地调节流限

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truim333
LV.9
27
2021-08-05 20:28
@xxbw6868
所以在无箝位的电源设计中,必须使用慢速二极管比较好?

施加的电流用于控制输入过压的停止逻辑, 并提供前馈信号以控制输出电流和远程开关功能

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truim333
LV.9
28
2021-08-05 20:30
@spowergg
为实现最准确的电压和电流调整,FB管脚的两个电阻应选用精度为1%的电阻。  

内部电流检测比较器阈值是ISVTH,用于确定将电源输出电流调整到的数值

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truim333
LV.9
29
2021-08-05 20:31
@gxg1122
通过将一个光电耦合器连接到该引脚,可随输出电压的需求来调整MOS的通断时间。

通常与高欧姆电阻串联使用,其中的导通电阻在总串联电阻中只占很小的比例

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truim333
LV.9
30
2021-08-05 20:32
@lx25hb
是的,无箝位设计最好用在功率小于等于2.5W,反射电压小于90V的电源用。

选择磁芯时要综合考虑绕线面积、磁芯截面积及磁芯表面积与体积的比例

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tmpeger
LV.10
31
2021-08-05 20:34
@dbg_ux
LNK564无需使用光耦器或恒流检测电阻,即可获得恒压/恒流特性

在进行电子电路设计时,有时会需要对变压器空载的损耗进行计算

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