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用LNK6404D设计的2W充电器

       LinkSwitch-3 IC集成了一个725V的功率MOSFET、开/关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、用于降低EMI干扰的频率抖动、逐周期电流限制以及迟滞热关断电路。该IC还可以提供可选择的电缆压降补偿,从而改善随负载变化的电压容差。同时能够省去光耦器和次级侧控制电路,从而简化CV/CC充电器设计,例如,只需要使用28个外围元件即可实现10 W充电器的设计。下图为LinkSwitch-3各型号的电缆压降补偿系数。

      电路是使用LNK6407K设计的,工作在85Vac至265Vac输入,输出电压为5 V,最大负载电流为0.4A的初级侧稳压反激式充电器,电源的平均功率达到64%,它的待机功耗非常低,空载输入功率小于50 mW,LNK64x4-64x8具有新型ON/OFF控制状态机,可用于自偏置的高压开关电流源,逐周期电流限制和滞后热关断电路。而频率抖动技术采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI,高效且可靠。设计为充电器需设计输出线压降补偿,选择输出线压降补偿选项以最符合输出线中的输出压降百分比。主要是跟你输出线材的阻抗有关系了,例如,输出线阻抗为150 m欧的5 V/2 A LNK64x4K设计的输出线压降为0.3 V。

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svs101
LV.8
2
2023-07-13 10:23

LNK6404产品设计采用偏置绕组的方式,电路输出精度高,功耗整体较低。

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2023-07-16 10:49

LNK6404K开关电源芯片集成过温保护,精确的容差和迟滞恢复,可在任何情况下保证PCB温度安全,对于封闭的应用环境过温保护可以大大提高产品的稳定性。

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飞翔2004
LV.10
4
2023-07-16 11:16

新器件能够提供高度精确的输出电压和电流调节,以补偿随输入电压变化的变压器和内部参数容差.

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2023-07-17 16:35
@大海的儿子
LNK6404K开关电源芯片集成过温保护,精确的容差和迟滞恢复,可在任何情况下保证PCB温度安全,对于封闭的应用环境过温保护可以大大提高产品的稳定性。

LNK6404能够提供精确的输出电压和电流调节。

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trllgh
LV.9
6
2023-07-17 20:10
@飞翔2004
新器件能够提供高度精确的输出电压和电流调节,以补偿随输入电压变化的变压器和内部参数容差.

输出电压变化因数有1.02,1.04,1.06,1.08,1.01这5个型号选择,可以参考下LinkSwitch-3手册有介绍的。

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spowergg
LV.9
7
2023-07-17 21:12
@大海的儿子
LNK6404K开关电源芯片集成过温保护,精确的容差和迟滞恢复,可在任何情况下保证PCB温度安全,对于封闭的应用环境过温保护可以大大提高产品的稳定性。

输出具有电缆压降补偿和CC/CV特性,适合用来设计充电器,不够输出功率比较小。

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k6666
LV.9
8
2023-07-18 11:18
@trllgh
输出电压变化因数有1.02,1.04,1.06,1.08,1.01这5个型号选择,可以参考下LinkSwitch-3手册有介绍的。

这个变化因数怎么选择了

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k6666
LV.9
9
2023-07-18 11:18
@spowergg
输出具有电缆压降补偿和CC/CV特性,适合用来设计充电器,不够输出功率比较小。

线缆压降补偿利于输出稳定。

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紫蝶
LV.9
10
2023-07-18 13:50
@spowergg
输出具有电缆压降补偿和CC/CV特性,适合用来设计充电器,不够输出功率比较小。

电源设计采用偏执绕制的方式,输出精度高,保证CV/CC。

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ehi763
LV.6
11
2023-07-20 17:51
@trllgh
输出电压变化因数有1.02,1.04,1.06,1.08,1.01这5个型号选择,可以参考下LinkSwitch-3手册有介绍的。

通过优化变压器设计、有源器件和滤波器元件以及偏置电压来提高输出效率。

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2023-07-21 10:07

频率抖动技术采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI

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dy-n66BzSV7
LV.6
13
2023-07-21 21:52

怎么样有效降低系统产生的迟滞

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dy-mb2U9pBf
LV.7
14
2023-07-21 23:23

lnk6404可以提供可选择的电缆压降补偿,来改善随负载变化的电压容差,能够省去光耦器和次级侧控制电路,从而简化CV/CC充电器设计。

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dy-TMelSvc9
LV.7
15
2023-07-22 14:41

怎么样有效提高充电器的能量传输效率

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天晴朗
LV.6
16
2023-07-25 22:30

选择输出线压降补偿选项以最符合输出线中的输出压降百分比

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新月GG
LV.9
17
2023-07-26 20:10
@dy-TMelSvc9
怎么样有效提高充电器的能量传输效率

也就是提高开关电源的效率,需要在多种性能中取舍,比如开关频率、体积大小,控制方法,均会影响效率。

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2023-07-26 21:22

2W充电器一般用在什么场景

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cmdz002
LV.5
19
2023-07-26 22:38

由于免除光耦合器及二次側控制電路,大幅簡化了低功率 CV/CC 充電器的設計。採用革新的控制技術,能提供極精準的輸出電壓和電流調節,以補償變壓器、內部參數公差以及輸入電壓變異。

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沈夜
LV.6
20
2023-07-27 17:10

如何利用LinkSwitch-3 IC的特性来简化CV/CC充电器的设计,并提高其效率?

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XHH9062
LV.8
21
2023-07-27 22:50

设计难点有哪些

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2023-08-21 22:47
@ehi763
通过优化变压器设计、有源器件和滤波器元件以及偏置电压来提高输出效率。

使用开/关控制来调整输出电压,具有eSIP-7C、SO-8C、eSOP-12B3种封装,不同的封装最大输出功率不同,可根据应用来选择不同的封装。

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飞翔2004
LV.10
23
2023-08-21 23:02
@大海的儿子
使用开/关控制来调整输出电压,具有eSIP-7C、SO-8C、eSOP-12B3种封装,不同的封装最大输出功率不同,可根据应用来选择不同的封装。

LNK64x4-64x8具有新型ON/OFF控制状态机,可用于自偏置的高压开关电流源,逐周期电流限制和滞后热关断电路。

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天晴朗
LV.6
24
2023-08-28 22:11

频率抖动技术采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI

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新月GG
LV.9
25
2023-08-29 19:34
@天晴朗
频率抖动技术采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI

抖频可以通过控制方法来改善EMI,无需增加硬件成本,是一种普遍采用的方法。

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xxbw6868
LV.9
26
2023-09-08 11:48
@大海的儿子
使用开/关控制来调整输出电压,具有eSIP-7C、SO-8C、eSOP-12B3种封装,不同的封装最大输出功率不同,可根据应用来选择不同的封装。

电感可使来自开关节点的辐射噪声最小化,重要程度仅次于输入电容,需要放置在IC的附近处,电感布线的铜箔面积不要过大。

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2023-09-11 21:12

特有的频率抖动技术采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI

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2023-09-21 14:34
@紫蝶
电源设计采用偏执绕制的方式,输出精度高,保证CV/CC。

Link6404功率转换IC中的频率调制特性,可以使用体积更小的EMI滤波器。

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黑夜公爵
LV.10
29
2023-12-11 21:21

利用变压器初级绕组电容对漏感引起的漏极电压尖峰进行足够的箝位

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k6666
LV.9
30
2023-12-19 10:43
@dy-mb2U9pBf
lnk6404可以提供可选择的电缆压降补偿,来改善随负载变化的电压容差,能够省去光耦器和次级侧控制电路,从而简化CV/CC充电器设计。

可以省去光耦合和次级控制电路,从而大幅简化电源设计,适合小功率。

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飞翔2004
LV.10
31
01-10 16:23

在一般情况下,差模干扰幅度小,频率低,所造成的干扰较小;共模干扰幅度大,频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。

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