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用LNK623PG设计的5V/0.5A的隔离电源

      LinkSwitch-CV省去光耦器后除了极大地提高系统可靠性,还具有极高的能效,在整个负载范围内其带载效率都比较高,电压精度也可以做到+/-5%,电源功率比较小时,700V的MOS额定值允许LNK623 / 4使用进行无箝位设计,从而进一步降低系统成本。电源设计为一款输入电压范围宽90-265VAC的反激式2.5W,5V 0.5A的隔离电源,满载效率可以做到72%以上,另外此设计的偏置电路为减少低于140 mW的空载输入功率,当然也支持完全自供电。

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2021-04-03 20:42
LinkSwitch-CV采用连续导通模式进行工作,能够最有效地利用集成晶体管,因此可以实现高输出功率。
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k8882002
LV.9
3
2021-04-03 20:48
LNK623PG省去了光耦器和所有次级侧控制电路,能够实现严格的容差。
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2021-04-03 20:50
@wengnaibing
LinkSwitch-CV采用连续导通模式进行工作,能够最有效地利用集成晶体管,因此可以实现高输出功率。
700V的MOS额定值允许LNK623和LNK624进行无箝位设计,这样则会降低电源成本。
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tabing_dt
LV.10
5
2021-04-03 20:54
LinkSwitch-CV能够对多路输出反激式电源应用提供出色的交叉稳压,提高电源的稳定性。
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k8882002
LV.9
6
2021-04-04 10:47
@tabing_dt
LinkSwitch-CV能够对多路输出反激式电源应用提供出色的交叉稳压,提高电源的稳定性。
同时集成在芯片内的电流限流电路会检测功率MOSFET的电流。
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2021-04-04 10:53
LNK623DG是一款最大设计功率可达9W的电源IC,宽电压输入的话输出功率最大5W
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2021-04-04 10:54
@k8882002
LNK623PG省去了光耦器和所有次级侧控制电路,能够实现严格的容差。
这样能够随着输入电压和温度的变化提供严格的输出电压调节。
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2021-04-04 10:56
@wengnaibing
LNK623DG是一款最大设计功率可达9W的电源IC,宽电压输入的话输出功率最大5W
选择这颗IC就够了,主要考虑到在2.5W设计输出功率下留出足够的余
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2021-04-04 10:57
@k8882002
LNK623PG省去了光耦器和所有次级侧控制电路,能够实现严格的容差。
无光耦,具有CC/CV优点,且成本低,在小功率的充电器和LED恒流驱动电路中比较经常用。
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tabing_dt
LV.10
11
2021-04-04 11:06
@眼睛里的海
无光耦,具有CC/CV优点,且成本低,在小功率的充电器和LED恒流驱动电路中比较经常用。
目前PSR的控制IC恒流效果远不及次级反馈控制精度高。
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tabing_dt
LV.10
12
2021-04-04 11:06
@眼睛里的海
选择这颗IC就够了,主要考虑到在2.5W设计输出功率下留出足够的余
以保证IC不要工作在最大功率,这样可以有一个更好的散热性能。
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k8882002
LV.9
13
2021-04-05 12:44
@眼睛里的海
选择这颗IC就够了,主要考虑到在2.5W设计输出功率下留出足够的余
另外还能通过修改采样电阻,也就是增大或减小FB脚的电位,小范围的来更改输出电压5V,
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wengnaibing
LV.9
14
2021-04-05 12:48
@眼睛里的海
选择这颗IC就够了,主要考虑到在2.5W设计输出功率下留出足够的余
LNK623PG只需一个铺铜的PCB区域便可充分散热,降低成本缩小体积。
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2021-04-05 12:55
@tabing_dt
LinkSwitch-CV能够对多路输出反激式电源应用提供出色的交叉稳压,提高电源的稳定性。
轻载条件下,通过降低电流限流点,能够降低变压器磁通密度从而限制音频噪音
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tabing_dt
LV.10
16
2021-04-05 13:00
@k8882002
另外还能通过修改采样电阻,也就是增大或减小FB脚的电位,小范围的来更改输出电压5V,
这样可以满足不同用电的供电需求 ,只需要更改反馈电阻就可以改变输出电压。
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lx25hb
LV.8
17
2021-10-05 11:47
@wengnaibing
这样能够随着输入电压和温度的变化提供严格的输出电压调节。

随着电压、负载和温度的变化,输出电压容限严格调节在 2% 范围内。

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kckcll
LV.9
18
2021-10-05 11:56
@wengnaibing
这样能够随着输入电压和温度的变化提供严格的输出电压调节。

增加输入电压前馈功能的平均电流模式控制,非常适合输入电压变化幅度大、变化速度快的应用场合。

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ehi763
LV.6
19
2021-10-09 11:10
@kckcll
增加输入电压前馈功能的平均电流模式控制,非常适合输入电压变化幅度大、变化速度快的应用场合。

平均电流模式控制的抗干扰能力更强、EMI和环路补偿等诸多设计问题可以得到改善。

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dianre888
LV.6
20
2021-10-09 11:34
@ehi763
平均电流模式控制的抗干扰能力更强、EMI和环路补偿等诸多设计问题可以得到改善。

在电流模式控制(CMC)技术中降低电流检测电阻有助于提高效率。

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beakline
LV.6
21
2021-10-09 11:39
@dianre888
在电流模式控制(CMC)技术中降低电流检测电阻有助于提高效率。

但是电流较大时,即使最好的PCB布线也不能完全抑制叠加在电流检测信号上的噪声

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spowergg
LV.9
22
2021-10-09 11:43
@dianre888
在电流模式控制(CMC)技术中降低电流检测电阻有助于提高效率。

对电流检测信号的平坦增益会在输入电压变化时导致电流的峰值与均值误差。

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xxbw6868
LV.9
23
2022-05-09 20:52
@dianre888
在电流模式控制(CMC)技术中降低电流检测电阻有助于提高效率。

LC组成的二阶系统存在谐振点,谐振峰随负载变化而变化,不容易做到完全消除.

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xxbw6868
LV.9
24
2022-05-09 20:53
@dianre888
在电流模式控制(CMC)技术中降低电流检测电阻有助于提高效率。

峰值电流模式也有缺点,因为峰值电流和平均电流间存在误差,不适合做PFC线路.

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