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用LYT6065设计的具有带同步整流功率的22.5W电源

       LYTSwitch-6的电压和电流均在次级侧进行控制,做到恒压恒流精度达±3%,较高的精度。这对保证LED照明的一致性和稳定性尤其重要。LYTSwitch-6可以用一个设计适应不同的电源应用。即可以做恒流电源也可以做恒压输出的电源,从而适应不同的LED负载需要。

       该电源可提供具有高电压调整精度的9V恒压输出,最大输出电流为2.5 A。稳压稳流精度小于±5%,输出纹波电流小于10%,功率因数大于0.9,效率可以做到90%以上,由于元件参数一致性很好并且创新地采用了集成的FluxLink技术,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压开关进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。

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k6666
LV.9
2
2021-02-05 16:24
LYT6065设计的电源可以采用变频准谐振控制器,支持CCM工作,提高效率和扩大输出功率能力。
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k6666
LV.9
3
2021-02-05 16:24
@k6666
LYT6065设计的电源可以采用变频准谐振控制器,支持CCM工作,提高效率和扩大输出功率能力。
控制环路响应极快,因环路中无需运算放大器或光耦,减小体积,降低成本。
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2021-02-05 17:27
@k6666
控制环路响应极快,因环路中无需运算放大器或光耦,减小体积,降低成本。
LYT6065输出功率可以做到25W-40W,输出功率大小跟散热,输入电压范围有关。
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2021-02-05 17:29
高功率因数通过利用在非连续导通模式(DCM)下工作的开关填谷式单级PFC 电路实现。
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gxg1122
LV.10
6
2021-02-06 12:42
@奋斗的青春
高功率因数通过利用在非连续导通模式(DCM)下工作的开关填谷式单级PFC电路实现。
保护功能设计以前都是设计者独立设计电路,现在电源设计主控芯片直接集成。
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紫蝶
LV.9
7
2021-02-06 15:40
@gxg1122
保护功能设计以前都是设计者独立设计电路,现在电源设计主控芯片直接集成。
使用同步整流以外还采用了准谐振的开关方式,提高了反激拓扑的功率转换级的效率。
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紫蝶
LV.9
8
2021-02-06 15:43
@k6666
控制环路响应极快,因环路中无需运算放大器或光耦,减小体积,降低成本。
内部的次级侧同步整流MOSFET进行精确控制,加上初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,能在整个负载范围内维持高效率.
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紫蝶
LV.9
9
2021-02-06 15:44
@k6666
LYT6065设计的电源可以采用变频准谐振控制器,支持CCM工作,提高效率和扩大输出功率能力。
采用LCC谐振后能使每个开关管实现软开关,输出电压尖峰明显减小.
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dianre888
LV.6
10
2021-02-06 20:49
对比于其他同类型方案,可减少组件数量,提高功率因数,降低THD和提高效率。
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beakline
LV.6
11
2021-02-06 20:54
@奋斗的青春
LYT6065输出功率可以做到25W-40W,输出功率大小跟散热,输入电压范围有关。
LYTSwitch-6系列的LED驱动器IC可提供65W无闪烁输出,效率高达90%,并且待机功率低至15 mW,同时支持恒压和恒流控制
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xxbw6868
LV.9
12
2021-02-06 20:58
@dianre888
对比于其他同类型方案,可减少组件数量,提高功率因数,降低THD和提高效率。
可以在120 VAC到300 VAC的输入电压范围内提供出色的输入电压调整率和负载调整率。
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spowergg
LV.9
13
2021-02-06 21:04
@beakline
LYTSwitch-6系列的LED驱动器IC可提供65W无闪烁输出,效率高达90%,并且待机功率低至15mW,同时支持恒压和恒流控制
效率高,主要是电路中采用同步整流和准谐振开关,无需使用散热片即可提供大功率输出。
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dbg_ux
LV.9
14
2021-02-07 07:28
@spowergg
效率高,主要是电路中采用同步整流和准谐振开关,无需使用散热片即可提供大功率输出。
与传统的开/关工作方式或PWM工作方式相比,芯片的数字反馈控制方式极大地降低了输出纹波。
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kckcll
LV.9
15
2021-02-07 07:32
@dianre888
对比于其他同类型方案,可减少组件数量,提高功率因数,降低THD和提高效率。
因为集成了单级功率因数校正电路可以提供0.9以上的功率因数,并且在230VAC下ATHD小于20%。
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uf_1269
LV.8
16
2021-02-07 07:35
@dbg_ux
与传统的开/关工作方式或PWM工作方式相比,芯片的数字反馈控制方式极大地降低了输出纹波。
特别是在输出电流比较大时,应当压低VOR以实现高效率。
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lx25hb
LV.8
17
2021-02-07 07:40
@kckcll
因为集成了单级功率因数校正电路可以提供0.9以上的功率因数,并且在230VAC下ATHD小于20%。
如果没有增加PFC电路,反激式电源的功率因数通常在满载条件下约为0.5至0.6。
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cb_mmb
LV.8
18
2021-02-07 07:45
@dbg_ux
与传统的开/关工作方式或PWM工作方式相比,芯片的数字反馈控制方式极大地降低了输出纹波。
输出电压大于15 V时,应利用较高的VOR值提供支持,以使输出SR的峰值反向电压维持在可接受的电压值。
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fengxbj
LV.8
19
2021-03-27 12:37
@beakline
LYTSwitch-6系列的LED驱动器IC可提供65W无闪烁输出,效率高达90%,并且待机功率低至15mW,同时支持恒压和恒流控制
这个系列的芯片设计的电源功率比较大,适合大功率LED、
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fengxbj
LV.8
20
2021-03-27 12:38
@xxbw6868
可以在120VAC到300VAC的输入电压范围内提供出色的输入电压调整率和负载调整率。
调光电源的设计需要注意调光精度控制,避免闪烁。
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opingss88
LV.10
21
2021-08-02 20:55
@紫蝶
采用LCC谐振后能使每个开关管实现软开关,输出电压尖峰明显减小.

控制开关管的工作频率或脉宽可以控制输出电压,一般用于降压电路

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opingss88
LV.10
22
2021-08-02 20:57
@uf_1269
特别是在输出电流比较大时,应当压低VOR以实现高效率。

非隔离电源输入和输出之间有直接的电流回路,输入和输出之间是共地的

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opingss88
LV.10
23
2021-08-02 20:58
@xxbw6868
可以在120VAC到300VAC的输入电压范围内提供出色的输入电压调整率和负载调整率。

由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高

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opingss88
LV.10
24
2021-08-02 20:59
@k6666
LYT6065设计的电源可以采用变频准谐振控制器,支持CCM工作,提高效率和扩大输出功率能力。

可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段

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opingss88
LV.10
25
2021-08-02 21:00
@fengxbj
这个系列的芯片设计的电源功率比较大,适合大功率LED、

控制器具有一个低带宽、高增益跨导误差放大器,反相端连接到3.8V的内部电压参考

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fordfiash
LV.9
26
2021-08-02 21:01
@dbg_ux
与传统的开/关工作方式或PWM工作方式相比,芯片的数字反馈控制方式极大地降低了输出纹波。

如果检测到反馈引脚电流低于120μA,转换器会将认为开环故障

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fordfiash
LV.9
27
2021-08-02 21:01
@cb_mmb
输出电压大于15V时,应利用较高的VOR值提供支持,以使输出SR的峰值反向电压维持在可接受的电压值。

电感的纹波电流越大,电感上耗散的功率就越大,增加EMI同时也会造成输出的纹波越大

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fordfiash
LV.9
28
2021-08-02 21:02
@opingss88
非隔离电源输入和输出之间有直接的电流回路,输入和输出之间是共地的

在初级侧反馈的应用当中,分流稳压电路也作为误差放大器来使用

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fordfiash
LV.9
29
2021-08-02 21:04
@opingss88
由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高

采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出

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fordfiash
LV.9
30
2021-08-02 21:08
@lx25hb
如果没有增加PFC电路,反激式电源的功率因数通常在满载条件下约为0.5至0.6。

原边控制的基本原理是通过精确采样辅助绕组的电压水平来反映负载的变化信息

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erecing
LV.9
31
2021-08-02 21:09
@紫蝶
内部的次级侧同步整流MOSFET进行精确控制,加上初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,能在整个负载范围内维持高效率.

控制技术只需检测变压器绕组电压和输出电压,无需检测 MOSFET的电流

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