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LNK626设计的20V电源

LinkSwitch-CV系列的产品开发设计电源可以通过省去光耦器和次级控制电路,简化对恒压有严格要求的恒压电源设计。

LNK626芯片在一个单片IC上集成了一个725 V的功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个进行自偏置的高压开关电流源、频率抖动、每周期限流及迟滞热关断电路。 能够随着输入电压和温度的变化提供极为严格的输出电压调节。

lnk626设计的非隔离BUCK拓扑结构的电源,支持85 VAC – 265 VAC范围内的电压输入,输出电压20VDC,输出电流500ma,整个电源的效率比较高,输出稳定。

参考设计电路原理图如下

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fengxbj
LV.8
2
2022-01-17 14:23

这个设计电路的差模耐压可以到1kV,满足常规的开发应用环境。

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fengxbj
LV.8
3
2022-01-17 14:24

LNK626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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fengxbj
LV.8
4
2022-01-17 14:24

芯片的频率率抖动技术极大地降低了EMI滤波成本,提高产品竞争力。

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紫蝶
LV.9
5
2022-01-18 10:31
@fengxbj
LNK626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。

故障保护功能特别的实用,非常适合应用复杂工况的场景,有效保护产品及设备。

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紫蝶
LV.9
6
2022-01-18 10:32
@fengxbj
芯片的频率率抖动技术极大地降低了EMI滤波成本,提高产品竞争力。

频率抖动技术可以有效吸收开关时引起的尖峰脉冲电压,保护后端MOSFET、

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#回复内容已被删除#
7
XHH9062
LV.8
8
2022-01-19 13:41

这种的成本多少,外围器件很少

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lkings
LV.6
9
2022-01-19 13:54

这种设计外网器件多不多?

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紫蝶
LV.9
10
2022-01-19 19:03
@lkings
这种设计外网器件多不多?

本身元件数量就很少的,成本很低,具有 竞争力。

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紫蝶
LV.9
11
2022-01-19 19:05
@XHH9062
这种的成本多少,外围器件很少

具体成本没计算过,这个电路简单,元件都不贵的。

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fengxbj
LV.8
12
2022-01-19 19:42
@紫蝶
故障保护功能特别的实用,非常适合应用复杂工况的场景,有效保护产品及设备。

产品的开发设计需要的,降低成本,提高产品质量。

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2022-01-19 23:23

输出电压20VDC,输出电流500ma,输出电流可以再增加一些吗

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紫蝶
LV.9
14
2022-01-20 15:52
@快乐的小天使
输出电压20VDC,输出电流500ma,输出电流可以再增加一些吗

设计的最大电流500mA是够用了,还有余量,这个根据设计指标确定。

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2022-01-21 22:28

非隔离的buck电源如何控制其安全可靠呢,输出电压稳定?

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不可说
LV.5
16
2022-01-22 10:01

变压器在PCB板子的哪里啊,不会是U1上边的几个横条吧,PCB里集成的扁平化变压器绕组吗?

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米修儿
LV.4
17
2022-01-22 17:04

LinkSwitch-CV系列和Inn3679相比,优势和区别在哪里

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fengxbj
LV.8
18
2022-01-22 18:00
@紫蝶
频率抖动技术可以有效吸收开关时引起的尖峰脉冲电压,保护后端MOSFET、

芯片的频率抖动技术非常出色,降低产品的功耗,同时利于EMI的改善

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2022-01-23 15:42
@不可说
变压器在PCB板子的哪里啊,不会是U1上边的几个横条吧,PCB里集成的扁平化变压器绕组吗?

他这个是非隔离的BUCK,电感应该在另一面

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2022-01-23 19:14

通过省去光耦器和次级控制电路,简化对恒压有严格要求的恒压电源设计

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天晴朗
LV.6
21
2022-01-23 21:41

能够随着输入电压和温度的变化提供极为严格的输出电压调节

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2022-01-24 15:07

这个方案很简洁啊!还是一个反激电路吧,用做辅助电源供电应该很合适。

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2022-01-24 22:02
@电源技能成长记
这个方案很简洁啊!还是一个反激电路吧,用做辅助电源供电应该很合适。

不是反激,是一个非隔离的BUCK,高低压地都是共在一起的。

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2022-01-27 09:18

这种非隔离EMI 如何处理?

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hellbaron
LV.6
25
2022-02-24 15:04

你这个省去了光耦和次级控制电路,是在功能上,这个电源是非隔离电源。

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2022-03-30 18:48

这个楼主实测数据了吗,不知效果如何

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opingss88
LV.10
27
2022-11-16 20:41
@紫蝶
频率抖动技术可以有效吸收开关时引起的尖峰脉冲电压,保护后端MOSFET、

只要与任何其它输出不共用一个电感,就可以得到任意数量的非稳定的输出电压

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opingss88
LV.10
28
2022-11-19 22:37
@紫蝶
频率抖动技术可以有效吸收开关时引起的尖峰脉冲电压,保护后端MOSFET、

旁路电容连接在反馈引脚和源极引脚之间,有助于在检测输出电流时降低功耗

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opingss88
LV.10
29
2023-03-13 19:59
@fengxbj
芯片的频率率抖动技术极大地降低了EMI滤波成本,提高产品竞争力。
通过设置前沿消隐时间, 可以防止由电容及整流管反向恢复产生的电流尖峰引起导通的功率FET提前误关断
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cmdz002
LV.5
30
2023-03-24 23:17

变压器漏感能量会引起漏极电压尖峰,该尖峰必须要被限制在90%的额定击穿电压之下

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only one
LV.6
31
2023-03-24 23:51

LNK626芯片在一个单片IC上集成了一个725 V的功率MOSFET,这种集成的好处是什么啊?

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