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用LNK624设计的5V/1A适配器

        电源是利用LNK624PG设计的适配器,该原理图主要包括输入和EMI滤波,,初级电路,输出整流,反馈绕组这五大部分。该设计可提供非常紧密的恒定电压性能,工作在90 VAC至265 VAC输入,输出电压为5 V,最大负载电流为1 A。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。其中LNK624PG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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svs101
LV.8
2
2020-05-11 21:35
这个芯片有压降补偿功能吗?电路设计恒压输出,精度做的比较高。
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gxg1122
LV.10
3
2020-05-12 12:39
@svs101
这个芯片有压降补偿功能吗?电路设计恒压输出,精度做的比较高。
电源设计可以省掉光耦及反馈元件,降低了产品的成本。
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kckcll
LV.9
4
2020-05-12 22:38
LinkSwitch-CV设计10W电源具有非常高的元件集成度、高功率密度、高效率等特性。
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dbg_ux
LV.9
5
2020-05-12 22:45
LNK624设计的电源功率如果足够小,可以不加吸收电路来降低成本。
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cb_mmb
LV.8
6
2020-05-12 22:52
@dbg_ux
LNK624设计的电源功率如果足够小,可以不加吸收电路来降低成本。
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。
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2020-05-12 22:59
@kckcll
LinkSwitch-CV设计10W电源具有非常高的元件集成度、高功率密度、高效率等特性。
LNK624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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trllgh
LV.9
8
2020-05-12 23:02
@kckcll
LinkSwitch-CV设计10W电源具有非常高的元件集成度、高功率密度、高效率等特性。
LNK624无需初级或次级电流检测电阻,即可提高效率。
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xxbw6868
LV.9
9
2020-05-12 23:13
@大海的儿子
LNK624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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spowergg
LV.9
10
2020-05-12 23:15
@dbg_ux
LNK624设计的电源功率如果足够小,可以不加吸收电路来降低成本。
钳位电路经过精心设计后,可减少和抑制由变压器漏感引起的电压尖峰中出现的任何振荡。
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lx25hb
LV.8
11
2020-05-12 23:23
@dbg_ux
LNK624设计的电源功率如果足够小,可以不加吸收电路来降低成本。
设计时要确保漏极节点电压远低于芯片内部MOSFET的700V额定值,也就是要留有一定的余量。
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2020-05-13 22:03
@trllgh
LNK624无需初级或次级电流检测电阻,即可提高效率。
这款IC带偏置绕组的情况下待机功耗也很低,低于70 mW。
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xxbw6868
LV.9
13
2020-05-13 22:11
@dbg_ux
LNK624设计的电源功率如果足够小,可以不加吸收电路来降低成本。
对于输出功率约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。
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trllgh
LV.9
14
2020-05-13 22:16
@svs101
这个芯片有压降补偿功能吗?电路设计恒压输出,精度做的比较高。
也有很多保护功能,其中自动重启和自动迟滞热关断功能都起到有效地补偿外围元件温度漂移的作用.
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spowergg
LV.9
15
2020-05-13 22:26
@大海的儿子
LNK624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。
批量精度确实难以控制,对重要的元件有高要求,尤其在批量一致性上更难。PI的这款芯片一致性如何?
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kckcll
LV.9
16
2020-05-13 23:22
@cb_mmb
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。
NK624设计电源时可通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力。
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