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lnk3206设计的15 W 降压非隔离电源

LinkSwitch-TN2是抽头降压配置转换器的绝佳选择,在单个SMD-8C封装中结合了高压功率Mosfet、振荡器、简单的开/关控制方案、用于自偏置、频率抖动、逐周期电流限制和滞后热关断的高压开关电流源。产品具有出色的性能特点及设计适用性,支持降压式、降压升压式和反激式处理结构 ,优异的负载率调整率和输入电压调整率, 任选的器件限流点,且具有上限的流量点。

使用LNK3206设计的电源,可以为负载提供12 V、1.0 A的功率,电源设计非隔离方式,输入电压范围为90 VAC至265 VAC,输出两路,一路12V、1A,另一路输出15V、200mA。

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xxbw6868
LV.9
2
2022-11-10 13:57

这类电源IC在待机模式下消耗极小的电流,空载和待机功耗低,很多用在单火线供电应用中。 

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2022-11-12 20:03

负载率调整率和输入电压调整率比较好, 任选的器件限流点,且具有上限的流量点。

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spowergg
LV.9
4
2022-11-13 08:00
@快乐的小天使
负载率调整率和输入电压调整率比较好,任选的器件限流点,且具有上限的流量点。

IC可在各种输入电压、负载、温度和元件公差下提供优于±5%的精确调整,而且也不用额外的散热片。

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2022-11-13 12:54
@快乐的小天使
负载率调整率和输入电压调整率比较好,任选的器件限流点,且具有上限的流量点。

对于小功率低成本的设计应用,PI的这个产品系列非常适合,性能出色,电路简单。

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2022-11-14 16:40
@xxbw6868
这类电源IC在待机模式下消耗极小的电流,空载和待机功耗低,很多用在单火线供电应用中。 

lnk3206开发设计的电源支持单相电源供电,产品的体积做的小,适合家电节能要求。

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spowergg
LV.9
7
2022-11-16 20:07
@奋斗的青春
对于小功率低成本的设计应用,PI的这个产品系列非常适合,性能出色,电路简单。

LinkSwitch-TN2采用了EcoSmart节能技术,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。

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spowergg
LV.9
8
2022-11-16 20:09
@xxbw6868
这类电源IC在待机模式下消耗极小的电流,空载和待机功耗低,很多用在单火线供电应用中。 

如果选择Buck拓扑不仅可获得输出功率,还能降低LinkSwitch-TN2芯片所承受的电压,减小通过滤波电感的平均电流。

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2022-11-17 14:39
@spowergg
如果选择Buck拓扑不仅可获得输出功率,还能降低LinkSwitch-TN2芯片所承受的电压,减小通过滤波电感的平均电流。

BUCK的拓扑结构是有这样的优势。这个根据自己的设计需要选择,达到指标要求。

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svs101
LV.8
10
2022-11-18 14:29
@奋斗的青春
lnk3206开发设计的电源支持单相电源供电,产品的体积做的小,适合家电节能要求。

LNKswitch系列的产品适合低成本低功耗的设计案例,性能也很出色。

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svs101
LV.8
11
2022-11-18 14:30
@spowergg
如果选择Buck拓扑不仅可获得输出功率,还能降低LinkSwitch-TN2芯片所承受的电压,减小通过滤波电感的平均电流。

对于电源选择不同的拓扑结构开发,效率差异大吗?看电路复杂度都差不多。

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svs101
LV.8
12
2022-11-18 14:31
@奋斗的青春
对于小功率低成本的设计应用,PI的这个产品系列非常适合,性能出色,电路简单。

对于非隔离的设计电源需要注意绝缘,尤其人员能接触到的地方更需要保护。

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方笑尘MK
LV.6
13
2022-11-20 16:30

利用LNK3206设计的抽头降压配置转换器,看着电路很简单,器件用的很精简,方便实现

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2022-11-21 14:07
@方笑尘MK
利用LNK3206设计的抽头降压配置转换器,看着电路很简单,器件用的很精简,方便实现

PI的这个系列产品 定位就是低功耗低成本的小功率设计案例,性价比很高。

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2022-11-21 14:08
@svs101
对于非隔离的设计电源需要注意绝缘,尤其人员能接触到的地方更需要保护。

这个拓扑结构设计的时候,绝缘处理是肯定需要的,避免触电危险。

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lishuai110
LV.4
16
2022-11-25 17:33

对于电源选择不同的拓扑结构开发,效率差异大吗?

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hellbaron
LV.6
17
2022-11-26 22:16

非隔离的效率高,成本低,看着不错

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xxbw6868
LV.9
18
2022-12-03 11:49
@奋斗的青春
BUCK的拓扑结构是有这样的优势。这个根据自己的设计需要选择,达到指标要求。

对Buck电路,输入旁路电容须尽可能靠近IC放置,接下来是输入电容,最后是二极管,采用短而粗的迹线将其一端与SW相连,另一端与地相连。

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tabing_dt
LV.10
19
2022-12-03 13:18
@xxbw6868
对Buck电路,输入旁路电容须尽可能靠近IC放置,接下来是输入电容,最后是二极管,采用短而粗的迹线将其一端与SW相连,另一端与地相连。

对Boost电路布局来说,则是按输出旁路电容,输出电容和二极管的优先级顺序进行布局。

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tabing_dt
LV.10
20
2022-12-03 13:19
@spowergg
如果选择Buck拓扑不仅可获得输出功率,还能降低LinkSwitch-TN2芯片所承受的电压,减小通过滤波电感的平均电流。

大容量的电感具有较低的纹波电流和纹波电压,较低的AC和传导损失,在轻载时有较高的效率。

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xxbw6868
LV.9
21
2023-01-13 20:22
@lishuai110
对于电源选择不同的拓扑结构开发,效率差异大吗?

电流模式Buck转换器对负载的快速变化的响应是比较慢的,所以它的输出电压跌落和上冲就会比较大,恢复过程也要需要比较长的时间。

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trllgh
LV.9
22
2023-01-13 20:42
@xxbw6868
电流模式Buck转换器对负载的快速变化的响应是比较慢的,所以它的输出电压跌落和上冲就会比较大,恢复过程也要需要比较长的时间。

峰值电流实际是控制电感的峰值电流,由于BUCK线路的电感不在输入端,因此峰值电流模式的BUCK不适合做PFC。

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2023-02-15 20:30
@svs101
对于电源选择不同的拓扑结构开发,效率差异大吗?看电路复杂度都差不多。

要恰当选择电路拓扑,熟悉各种不同基本拓扑的优缺点是非常重要的。错误的选择会导致电源的性能变差,甚至浪费设计时间和成本。

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xxbw6868
LV.9
24
2023-03-05 20:09
@奋斗的青春
BUCK的拓扑结构是有这样的优势。这个根据自己的设计需要选择,达到指标要求。

降压Buck变换器的输出电感工作在单端方式,从电流模式的工作特点,电感的极性对于系统反馈环路和系统的稳定性应该没有影响。

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tabing_dt
LV.10
25
2023-03-05 21:00
@大海的儿子
要恰当选择电路拓扑,熟悉各种不同基本拓扑的优缺点是非常重要的。错误的选择会导致电源的性能变差,甚至浪费设计时间和成本。

输入输出纹波和噪声要求也是选择拓扑要考虑的重要因素。某些拓扑因其本身固有的局限性.

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飞翔2004
LV.10
26
2023-05-09 17:31
@tabing_dt
输入输出纹波和噪声要求也是选择拓扑要考虑的重要因素。某些拓扑因其本身固有的局限性.

噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。

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trllgh
LV.9
27
2023-05-09 17:50
@tabing_dt
输入输出纹波和噪声要求也是选择拓扑要考虑的重要因素。某些拓扑因其本身固有的局限性.

噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。

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ehi763
LV.6
28
2023-05-09 18:05
@tabing_dt
输入输出纹波和噪声要求也是选择拓扑要考虑的重要因素。某些拓扑因其本身固有的局限性.

为了尽可能减少电磁干扰,在开关电源的输入侧接入共模扼流圈,可以明显改善电磁噪声。

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spowergg
LV.9
29
2023-07-18 18:51
@trllgh
噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。

噪声通常表现为高频尖峰或在纹波波形的过渡点振铃,由开关稳压器导通或关断瞬变产生的。

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2023-07-18 21:56

LinkSwitch-TN2是抽头降压配置转换器的绝佳选择

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黑夜公爵
LV.10
31
2023-11-09 20:21

大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大

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