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用LYT2004D设计的50V,120mA恒流驱动

         LYTSwitch-2系列单片开关IC能够提供恒压和恒流的输出调整,而无需使用光耦器或者次级反馈电路。因此,该系列非常适用于镇流器和灯泡封闭应用的最高输出功率为12W的LED驱动器设计。该电源为一款低成本的非隔离的LED驱动器,可以在85 Vac至264Vac输入电压范围内为50V的LED 灯串提供120mA 的恒流输出,电源在额定输入电压230 VAC下具有>88%的平均效率,纹波也比较低,这样对于LED驱动来说频闪也比较小,其内部无电流检测电阻器,可以最大限度地提高效率。

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trllgh
LV.9
2
2021-10-09 11:23

在非隔离设计中,变压器被传统的低成本电感器取代,缩小了产品的体积。

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dianre888
LV.6
3
2021-10-09 11:32

IC采用ON/OFF控制,能够优化不同负载、不同输入电压下的电源效率。

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2021-10-09 11:36
@trllgh
在非隔离设计中,变压器被传统的低成本电感器取代,缩小了产品的体积。

同时还减少了光隔离器的需求,简化了反馈组件,降低了成本。

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beakline
LV.6
5
2021-10-09 11:41

LYT2004D芯片内部集成了725 V开关功率MOSFET能实现无箝位反激式设计。

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xxbw6868
LV.9
6
2021-10-09 11:58
@dianre888
IC采用ON/OFF控制,能够优化不同负载、不同输入电压下的电源效率。

通过使用开/关控制来调节CV输出,通过频率控制来实现恒流CC调节.

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uf_1269
LV.8
7
2021-10-11 15:52
@大海的儿子
同时还减少了光隔离器的需求,简化了反馈组件,降低了成本。

非隔离LED驱动器的主要优点之一是效率的提高,缺点安全性低。

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dbg_ux
LV.9
8
2021-10-11 16:03
@beakline
LYT2004D芯片内部集成了725V开关功率MOSFET能实现无箝位反激式设计。

无箝位设计适用于小功率电源,钳位设计必须同时考虑变压器和 MOS 的特性。

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kckcll
LV.9
9
2021-10-11 16:23
@xxbw6868
通过使用开/关控制来调节CV输出,通过频率控制来实现恒流CC调节.

LYT2004D能够满足低空载功耗、高效率应用的需求,有偏置绕组的话,空载功耗低。

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lx25hb
LV.8
10
2021-10-11 16:40
@kckcll
LYT2004D能够满足低空载功耗、高效率应用的需求,有偏置绕组的话,空载功耗低。

为了保证所设计的电源可以稳定可靠的工作,应该遵循正确的PCB设计方法。

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cb_mmb
LV.8
11
2021-10-11 16:46
@uf_1269
非隔离LED驱动器的主要优点之一是效率的提高,缺点安全性低。

效率通常高于90%,相比之下,10~20W范围内的隔离式单级驱动器的效率只有85%至87%。

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2021-10-11 18:58
@beakline
LYT2004D芯片内部集成了725V开关功率MOSFET能实现无箝位反激式设计。

驱动LED电源的好方案,芯片的恒流特性比较好,电路也简单,效率高。

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2021-10-11 18:59
@dbg_ux
无箝位设计适用于小功率电源,钳位设计必须同时考虑变压器和MOS的特性。

小功率的电源可以省掉钳位元件,同时芯片内部保护功能齐全,满足设计开发。

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2021-10-11 20:02

无需使用光耦器或者次级反馈电路,提供恒压和恒流的功能。

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uf_1269
LV.8
15
2021-10-16 12:38
@dbg_ux
无箝位设计适用于小功率电源,钳位设计必须同时考虑变压器和MOS的特性。

如果最低钳位电压低于变压器的 VOR,钳位将充当一个负载,耗散的不仅仅是漏感能量。

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trllgh
LV.9
16
2021-10-17 09:24
@lx25hb
为了保证所设计的电源可以稳定可靠的工作,应该遵循正确的PCB设计方法。

LYT2004器件能够提供±5%的整体恒流模式输出电流容差。恒流精度比较高。

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dianre888
LV.6
17
2021-10-19 17:09
@cb_mmb
效率通常高于90%,相比之下,10~20W范围内的隔离式单级驱动器的效率只有85%至87%。

更高效的电源会为LED提供更多功率,相同的总光输出,非隔离器件所使用的LED数目更少。

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紫蝶
LV.9
18
2021-10-26 16:32
@xxbw6868
通过使用开/关控制来调节CV输出,通过频率控制来实现恒流CC调节.

LYT2004适合小功率的LED驱动开发,次级侧控制,平均效率都超过86%的,空载功耗很低。

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tabing_dt
LV.10
19
2021-11-04 17:02
@奋斗的青春
驱动LED电源的好方案,芯片的恒流特性比较好,电路也简单,效率高。

LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要

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dbg_ux
LV.9
20
2021-11-04 17:07
@tabing_dt
LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要

电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。

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dbg_ux
LV.9
21
2021-11-04 17:11
@trllgh
LYT2004器件能够提供±5%的整体恒流模式输出电流容差。恒流精度比较高。

LYT2004集成的是单级的PFC,在电源的效率上具有比较大的优势。

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trllgh
LV.9
22
2021-11-04 17:22
@dbg_ux
电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。

温度对于LED的应用产品来说很重要,工作环境温度不高,对延缓LED的光衰有利。

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ehi763
LV.6
23
2021-11-04 17:52
@dbg_ux
LYT2004集成的是单级的PFC,在电源的效率上具有比较大的优势。

不够也很多LED驱动的电源省去高压大容量电解电容,还可以减少外部元件数量。缩小产品的体积。

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小燕纸
LV.4
24
2021-11-26 10:02

无需使用光耦器或者次级反馈电路是因为IC内部集成了吗?

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荧火
LV.4
25
2021-12-02 09:42

看样子很不错,就是不知道过让认证难不难。

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svs101
LV.8
26
2021-12-03 18:44

LYT2004通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率恒流LED驱动器的设计。

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svs101
LV.8
27
2021-12-03 18:44
@dianre888
IC采用ON/OFF控制,能够优化不同负载、不同输入电压下的电源效率。

采用革新性的控制技术,能够提供极为严格的输出电流调节,补偿变压器和外部元件变化.

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svs101
LV.8
28
2021-12-03 18:45
@大海的儿子
同时还减少了光隔离器的需求,简化了反馈组件,降低了成本。

省去光耦器和次级CC控制电路、控制环路、补偿电路,小尺寸的高可靠性设计。

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svs101
LV.8
29
2021-12-03 18:46
@dbg_ux
无箝位设计适用于小功率电源,钳位设计必须同时考虑变压器和MOS的特性。

同时PI的这个系列芯片具有频率抖动技术可极大降低EMI滤波元件的成本。

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spowergg
LV.9
30
2022-02-10 21:12
@uf_1269
非隔离LED驱动器的主要优点之一是效率的提高,缺点安全性低。

如果用非隔离的驱动设计,在灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。

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xxbw6868
LV.9
31
2022-02-10 21:14
@dbg_ux
无箝位设计适用于小功率电源,钳位设计必须同时考虑变压器和MOS的特性。

如果最低箝位电压低于变压器的VOR,箝位将充当一个负载,耗散的不仅仅是漏感能量

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