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用LNK616设计的5V/1A充电器

      在使用LNK616设计的5V/1A, 5 W手机充电器中,对115VAC至230 VAC输入范围条件下25%、50%、75%和100%负载点,电源的平均效率达到75%,电路中集成有开/关控制电路,再加上其IC功耗低、无需次级侧电流检测电阻和控制电路,使得电源在整个负载范围内均具有恒定的效率,且空载功耗低于30mW。充电器要选择带有电缆压降补偿的,由于LNK616具有精确的电缆压降补偿功能,因而可通过降低输出电缆的含铜量来大幅降低输出电缆成本,而这并不会影响输出性能。

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k8882002
LV.9
2
2021-05-06 20:42

LNK616具有CC/CV特性比较适用用来设计充电器。LNK616还具有电缆压降补偿。

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k8882002
LV.9
3
2021-05-06 20:44

LNK616采用跳过开关周期的方法实现稳压目的,并可根据输出负载的情况降低开关损耗

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2021-05-06 20:55
@k8882002
LNK616采用跳过开关周期的方法实现稳压目的,并可根据输出负载的情况降低开关损耗

这种控制方式使整个负载范围内的转换效率得到显著提高。PI的很多芯片都是采用这种能够控制方式。

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2021-05-06 20:56
@k8882002
LNK616具有CC/CV特性比较适用用来设计充电器。LNK616还具有电缆压降补偿。

LNK616还允许使用更小的变压器,这样可以节省铜线和磁芯材料降低成本。

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2021-05-06 21:02
@wengnaibing
LNK616还允许使用更小的变压器,这样可以节省铜线和磁芯材料降低成本。

LinkSwitch-II由于无需使用次级反馈检测元件,这使得充电器的效率达到将近80%的水平,成本也比较低。

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2021-05-06 21:03
@k8882002
LNK616采用跳过开关周期的方法实现稳压目的,并可根据输出负载的情况降低开关损耗

通过调整使能和关断周期的比例来实现稳压。一旦进入反馈 脚的电流超过49 μA,就会跳过一个周期。

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tabing_dt
LV.10
8
2021-05-06 21:20
@眼睛里的海
LinkSwitch-II由于无需使用次级反馈检测元件,这使得充电器的效率达到将近80%的水平,成本也比较低。

LNK616P属于精密恒压/恒流式单片开关电源,它通过高频变压器的一次绕组来检测输出电压,进而实现恒压、恒流控制。

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tabing_dt
LV.10
9
2021-05-06 21:21
@眼睛里的海
通过调整使能和关断周期的比例来实现稳压。一旦进入反馈脚的电流超过49μA,就会跳过一个周期。

这种电路在负载范围限定的应用当中能够很好的工作,可以降低 采用线性稳压器方案所带来的效率方面的影响。

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k8882002
LV.9
10
2021-05-07 20:41
@眼睛里的海
LinkSwitch-II由于无需使用次级反馈检测元件,这使得充电器的效率达到将近80%的水平,成本也比较低。

LinkSwitch-II还可大幅降低空载功耗,当充电器与设备断开后,其空载功耗将降低到难以测量的水平。

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k8882002
LV.9
11
2021-05-07 20:44
@k8882002
LNK616具有CC/CV特性比较适用用来设计充电器。LNK616还具有电缆压降补偿。

电缆补偿主要是当开关电源的输出引线较长时,电流在引线电阻上所形成的压降会使负载电压降低。不同的电流有不同的压降。

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wengnaibing
LV.9
12
2021-05-07 21:20
@k8882002
电缆补偿主要是当开关电源的输出引线较长时,电流在引线电阻上所形成的压降会使负载电压降低。不同的电流有不同的压降。

利用补偿电压可减小引线电阻的影响,确保在恒压模式下向负载提供恒定电压。

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wengnaibing
LV.9
13
2021-05-07 21:22
@wengnaibing
这种控制方式使整个负载范围内的转换效率得到显著提高。PI的很多芯片都是采用这种能够控制方式。

轻载时自动降低电流限流点,可减小高频变压器的磁通密度,从而降低音频噪声。

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2021-05-07 21:26

 LNK616集成了电源开关器件,振荡器,CV / CC控制引擎以及启动和很多的保护功能。

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2021-05-07 21:26
@tabing_dt
这种电路在负载范围限定的应用当中能够很好的工作,可以降低采用线性稳压器方案所带来的效率方面的影响。

输出加假负载,当输出空载时,假负载提供最小负载以维持输出调节。

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tabing_dt
LV.10
16
2021-05-07 21:38
@眼睛里的海
 LNK616集成了电源开关器件,振荡器,CV/CC控制引擎以及启动和很多的保护功能。

 LNK616内部集成了700 V的MOS管可在通用输入AC应用中提供足够的电压余量。这个耐压值够了。

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tabing_dt
LV.10
17
2021-05-07 21:39
@wengnaibing
利用补偿电压可减小引线电阻的影响,确保在恒压模式下向负载提供恒定电压。

不同的旁路电容有不同的补偿,选择旁路电容为1uF时,能补偿0.3Ω输出引线电阻的压降,选择为10uF时能补偿0.49Ω输出引线电阻的压降。

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dy-sgFi3xU7
LV.1
18
2021-05-26 13:22

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2021-06-01 18:38
@wengnaibing
这种控制方式使整个负载范围内的转换效率得到显著提高。PI的很多芯片都是采用这种能够控制方式。

带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内。

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2021-06-01 18:39
@眼睛里的海
LinkSwitch-II由于无需使用次级反馈检测元件,这使得充电器的效率达到将近80%的水平,成本也比较低。

小功率电源设计中,整个负载范围内的平均效率74%,比较高

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2021-06-01 18:39
@k8882002
LinkSwitch-II还可大幅降低空载功耗,当充电器与设备断开后,其空载功耗将降低到难以测量的水平。

适用于手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。

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2021-06-01 18:40
@wengnaibing
利用补偿电压可减小引线电阻的影响,确保在恒压模式下向负载提供恒定电压。

恒压阶段输出电压通过开/关控制进行调节,并通过跳过开关周期得以维持。

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2021-06-01 18:41
@wengnaibing
轻载时自动降低电流限流点,可减小高频变压器的磁通密度,从而降低音频噪声。

涓流充电条件下,会降低初级侧电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音。

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beakline
LV.6
24
2021-06-03 20:25
@wengnaibing
利用补偿电压可减小引线电阻的影响,确保在恒压模式下向负载提供恒定电压。

如果充电器没有电缆压降补偿功能,则恆定电压(CV)工作模式下的低充电电流,将导致施加于电池的电压较低

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beakline
LV.6
25
2021-06-03 20:25
@奋斗的青春
涓流充电条件下,会降低初级侧电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音。

涓流充电是将要充满时的小电流充电模式,保证充电满又防止过充电。

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spowergg
LV.9
26
2021-06-03 20:29
@beakline
如果充电器没有电缆压降补偿功能,则恆定电压(CV)工作模式下的低充电电流,将导致施加于电池的电压较低

因此有必要根据负载电流的压降比,对充电器进行输出电压补偿来加快充电。

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spowergg
LV.9
27
2021-06-03 20:30
@beakline
涓流充电是将要充满时的小电流充电模式,保证充电满又防止过充电。

随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。

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xxbw6868
LV.9
28
2021-06-03 20:38
@奋斗的青春
适用于手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。

作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将下降,从而实现线性恒流输出。

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xxbw6868
LV.9
29
2021-06-03 20:39
@spowergg
因此有必要根据负载电流的压降比,对充电器进行输出电压补偿来加快充电。

要实现良好的电缆压降补偿,须要对负载电流进行精确测量或估算。

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tabing_dt
LV.10
30
2021-11-10 17:18
@眼睛里的海
输出加假负载,当输出空载时,假负载提供最小负载以维持输出调节。

可以在开关电源的输出提供一个假负载,用以提高轻载 时的负载调整率

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2021-11-10 17:29
@spowergg
随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。

电路的损耗低,效率高 内部集成自动重启、过流限制及过温保护功能,可实现反激式、正激式、升压或降压架构。

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