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LNK623设计的电源

LNK623设计的电源使用开/关控制方式来调节输出电压,保证稳定和精度。芯片内部包括一个振荡器、反馈电路、6 V稳压器、过热保护、频率调制、电流限流电路、前沿消隐功能以及用于恒压控制的开/关状态机。

利用LNK623设计的电源,输出电压5V,输出电流500mA,具有自动重启动保护功能,在输出短路及控制环路故障状况下可将输出功率降低95%以上。

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2020-12-06 20:28
LNK623可以对输出电压调节提供初级侧控制,确保了5%电压控制的反馈功能由变压器内的偏置绕组提供。
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trllgh
LV.9
3
2020-12-06 20:33
@大海的儿子
LNK623可以对输出电压调节提供初级侧控制,确保了5%电压控制的反馈功能由变压器内的偏置绕组提供。
主要是采用了开关控制吧,ON/OFF控制技术在满足严格的能效规范方面具有显著优势。
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xxbw6868
LV.9
4
2020-12-06 20:40
@大海的儿子
LNK623可以对输出电压调节提供初级侧控制,确保了5%电压控制的反馈功能由变压器内的偏置绕组提供。
PWM模式的电源正好与此相反,其效率往往随负载的增大而减小。
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xxbw6868
LV.9
5
2020-12-06 20:43
@大海的儿子
LNK623可以对输出电压调节提供初级侧控制,确保了5%电压控制的反馈功能由变压器内的偏置绕组提供。
使用可选外部偏置绕组时可低于70 mW ,也就是大大降低待机功耗。
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spowergg
LV.9
6
2020-12-06 20:49
@xxbw6868
PWM模式的电源正好与此相反,其效率往往随负载的增大而减小。
一般电路中在重负荷时由 PWM 控制,低负荷时自动切换到 PFM 控制,即在一款产品中同时具备 PWM 的优点与 PFM 的优点。
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spowergg
LV.9
7
2020-12-06 20:50
@trllgh
主要是采用了开关控制吧,ON/OFF控制技术在满足严格的能效规范方面具有显著优势。
是的,PWM 由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度受到限制,PFM 具有较快的响应速度
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2020-12-07 21:24
@spowergg
一般电路中在重负荷时由PWM控制,低负荷时自动切换到PFM控制,即在一款产品中同时具备PWM的优点与PFM的优点。
芯片的输出恒流恒压效果还是不错,低成本方案中比较好用的芯片。
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gxg1122
LV.10
9
2020-12-07 21:28
@xxbw6868
PWM模式的电源正好与此相反,其效率往往随负载的增大而减小。
在一些低成本的应用案例中,可以用来驱动LED电源,恒流效果还不错。
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gxg1122
LV.10
10
2020-12-07 21:29
@xxbw6868
使用可选外部偏置绕组时可低于70mW,也就是大大降低待机功耗。
大部分为了降低电源的待机功耗都会增加变压器的偏置绕组的,效果好。
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k6666
LV.9
11
2020-12-07 21:36
@gxg1122
在一些低成本的应用案例中,可以用来驱动LED电源,恒流效果还不错。
高精度可控硅驱动的LED设计方案还是选择PI的LYTswitch系列的芯片,尤其新出的LYT6系列的功能更强。
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k6666
LV.9
12
2020-12-07 21:37
@trllgh
主要是采用了开关控制吧,ON/OFF控制技术在满足严格的能效规范方面具有显著优势。
这个受控方式对于电源的功耗控制还是很方便,远程操作控制简单。
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紫蝶
LV.9
13
2020-12-07 21:39
@spowergg
是的,PWM由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度受到限制,PFM具有较快的响应速度
是的,很大的误差还是放大后很明显的。不同的负载响应速度是很快的。
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紫蝶
LV.9
14
2020-12-07 21:40
@奋斗的青春
芯片的输出恒流恒压效果还是不错,低成本方案中比较好用的芯片。
PI的芯片系列还是比较齐全,不同的功率等级及应用案例都比较齐。
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紫蝶
LV.9
15
2020-12-07 21:40
@k6666
高精度可控硅驱动的LED设计方案还是选择PI的LYTswitch系列的芯片,尤其新出的LYT6系列的功能更强。
这个芯片的选择还是结合案例及方案需求比较好比对,成本还是要兼顾,比较利润。
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紫蝶
LV.9
16
2020-12-07 21:41
@gxg1122
大部分为了降低电源的待机功耗都会增加变压器的偏置绕组的,效果好。
也有不加偏置绕组的控制方式,这种设计相对简单点,批量生产还是快。
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fengxbj
LV.8
17
2020-12-07 21:55
@紫蝶
PI的芯片系列还是比较齐全,不同的功率等级及应用案例都比较齐。
LNK623芯片开发的电源省掉了光耦器件,产品的成本低,电路也简单、
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2020-12-07 21:57
@xxbw6868
PWM模式的电源正好与此相反,其效率往往随负载的增大而减小。
重负载的时候电源的效率也不高,损耗会因负载而增大
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2020-12-07 21:58
@xxbw6868
使用可选外部偏置绕组时可低于70mW,也就是大大降低待机功耗。
对于低功耗的产品设计这个待机功耗有点偏大,可以进一步降低的。
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紫蝶
LV.9
20
2020-12-08 10:27
@尘埃中的一粒沙
对于低功耗的产品设计这个待机功耗有点偏大,可以进一步降低的。
功耗的大小降低是可以通过偏置绕组降低的,看应用技术要求来确定比较好。
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opingss88
LV.10
21
2021-08-03 20:07
@spowergg
一般电路中在重负荷时由PWM控制,低负荷时自动切换到PFM控制,即在一款产品中同时具备PWM的优点与PFM的优点。

控制脚超出供电电流的部分将被误差放大器隔离,并成为脉宽调制器的反馈电流IFB

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opingss88
LV.10
22
2021-08-03 20:08
@gxg1122
大部分为了降低电源的待机功耗都会增加变压器的偏置绕组的,效果好。

保持输出二极管的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定

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opingss88
LV.10
23
2021-08-03 20:08
@紫蝶
这个芯片的选择还是结合案例及方案需求比较好比对,成本还是要兼顾,比较利润。

反馈引脚直接连接到分压器网络,以实现快速瞬态负载响应

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opingss88
LV.10
24
2021-08-03 20:09
@尘埃中的一粒沙
重负载的时候电源的效率也不高,损耗会因负载而增大

电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值

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opingss88
LV.10
25
2021-08-03 20:10
@紫蝶
也有不加偏置绕组的控制方式,这种设计相对简单点,批量生产还是快。

对于用低成本的可控硅前沿相控调光器提供输出调光的要求,需要在设计时进行全面权衡

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tmpeger
LV.10
26
2021-08-03 20:12
@spowergg
是的,PWM由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度受到限制,PFM具有较快的响应速度

在接近交流峰值电压处仅在很短的时间内才有输入电流流经桥式整流电路

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tmpeger
LV.10
27
2021-08-03 20:13
@紫蝶
是的,很大的误差还是放大后很明显的。不同的负载响应速度是很快的。

在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波

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tmpeger
LV.10
28
2021-08-03 20:15
@尘埃中的一粒沙
重负载的时候电源的效率也不高,损耗会因负载而增大

由于可控硅导通时磁通会发生急剧变化,因此变压器中会产生 一定的音频噪声

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tmpeger
LV.10
29
2021-08-03 20:16
@opingss88
反馈引脚直接连接到分压器网络,以实现快速瞬态负载响应

随着泄放电路和衰减电路功耗的升高,调光器的兼容性也随之增强

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tmpeger
LV.10
30
2021-08-03 20:17
@k6666
高精度可控硅驱动的LED设计方案还是选择PI的LYTswitch系列的芯片,尤其新出的LYT6系列的功能更强。

如果无源衰减电路不足以避免不当的可控硅工作,那么可以添 加一个有源衰减电路

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erecing
LV.9
31
2021-08-03 20:19
@奋斗的青春
芯片的输出恒流恒压效果还是不错,低成本方案中比较好用的芯片。

为了维持恒流输出,内部振荡器的频率在此阶段逐渐降低,直到达到起始频率的48%

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