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用LNK6763K設計的9 V/10.8 W適配器

      該10.8W反激式電源可用90VAC~265VAC的通用輸入交流電壓,輸出電壓和電流分別為9V和1.2A,芯片具備的多模式工作可使整個負載范圍內的效率最大化,電源輸出穩壓精度為±5%,帶載效率為86%,空載輸入功率低于30 mW,功耗也是很低的。電路中用LNK6763K芯片,該芯片將振蕩器、誤差放大器和多模式控制電路、啟動和保護電路以及高壓功率MOSFET集成到了一個單片IC中,高度集成化,而且支持采用精確初級側調節(PSR)的高能效,省去光耦等元器件,減少外圍器件節省成本。由于適配器是封閉式結構,不利于散熱,根據規格書的標準,其設計功率應該控制在12W以內。

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2021-06-05 17:28

LNK6763K采用的是次級的輸出電壓實現了與原邊的完全隔離。

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k8882002
LV.9
3
2021-06-05 17:30
@wengnaibing
LNK6763K采用的是次級的輸出電壓實現了與原邊的完全隔離。

同時采用全面的保護功能,包括輸出過壓保護、過熱保護、電壓緩升/跌落保護。

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2021-06-05 17:33

電源采用初級繞組耦合檢測,輸出穩壓、線電壓欠壓鎖定、輸入及輸出OVP等保護功能。

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tabing_dt
LV.10
5
2021-06-05 17:36
@眼睛里的海
電源采用初級繞組耦合檢測,輸出穩壓、線電壓欠壓鎖定、輸入及輸出OVP等保護功能。

LNK6763K能夠保證電源的可靠運行,采用初級繞組檢測,無需TL431和光耦器反饋電路。

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tabing_dt
LV.10
6
2021-06-05 17:37

LNK66xx與LNK67xx的最大MCM關斷時間不一樣,前者典型值0.5 ms,后者典型值4 ms.

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2021-06-06 09:37
@tabing_dt
LNK66xx與LNK67xx的最大MCM關斷時間不一樣,前者典型值0.5ms,后者典型值4ms.

LNK67xx可以將最低輸出采樣率維持在較低水平可實現空載輸入功率低于30 mW的設計。

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tabing_dt
LV.10
8
2021-06-06 09:43
@k8882002
同時采用全面的保護功能,包括輸出過壓保護、過熱保護、電壓緩升/跌落保護。

LNK6763K內部集成的650 V MOSFET可實現最低系統成本,LNK677x的芯片集成耐壓725VMOS.

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k8882002
LV.9
9
2021-06-06 10:25
@tabing_dt
LNK6763K能夠保證電源的可靠運行,采用初級繞組檢測,無需TL431和光耦器反饋電路。

原邊反饋無需光耦隔離,可以省去了一個光耦,進一步降低了成本。

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tabing_dt
LV.10
10
2021-06-07 12:52
@k8882002
原邊反饋無需光耦隔離,可以省去了一個光耦,進一步降低了成本。

原邊反饋的工作原理是,次級繞組的輸出電壓會感應到反饋繞組上,反饋繞組再將信號傳遞給電源IC的FB腳,控制電源IC對輸出電壓做出調整。

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2021-06-07 12:59
@tabing_dt
原邊反饋的工作原理是,次級繞組的輸出電壓會感應到反饋繞組上,反饋繞組再將信號傳遞給電源IC的FB腳,控制電源IC對輸出電壓做出調整。

次級如果采用光電耦合器電路,能提供更優的空載功率和穩壓性能,成本不一樣。

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k8882002
LV.9
12
2021-06-07 13:02
@眼睛里的海
LNK67xx可以將最低輸出采樣率維持在較低水平可實現空載輸入功率低于30mW的設計。

LNK66xx將最低輸出采樣率維持在較高水平,提供出色的瞬態負載響應,但是功耗比較高。

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wengnaibing
LV.9
13
2021-06-07 16:24
@眼睛里的海
LNK67xx可以將最低輸出采樣率維持在較低水平可實現空載輸入功率低于30mW的設計。

控制器可智能地維持相對較高的輸出采樣率,同時降低平均開關頻率以保持輸出電壓穩定

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tabing_dt
LV.10
14
2021-06-08 12:53
@眼睛里的海
次級如果采用光電耦合器電路,能提供更優的空載功率和穩壓性能,成本不一樣。

使用次級側調節電路,以改善輸出調節,瞬態響應和空載功耗。

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k8882002
LV.9
15
2021-06-08 13:02
@tabing_dt
使用次級側調節電路,以改善輸出調節,瞬態響應和空載功耗。

總線電壓的繞組檢測還可以省去直接輸入電壓檢測,這樣使用更多少的元件和功耗更小。

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2021-07-20 20:45
@wengnaibing
LNK6763K采用的是次級的輸出電壓實現了與原邊的完全隔離。

采用了PI的無箝位變壓器技術不需要任何初級箝位元件。

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trllgh
LV.10
17
2021-09-09 20:56
@眼睛里的海
電源采用初級繞組耦合檢測,輸出穩壓、線電壓欠壓鎖定、輸入及輸出OVP等保護功能。

可以在電壓互感器和感應分壓器初級回路中插入一個補償電壓,抵消耦合的影響。

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2021-09-09 21:06
@trllgh
可以在電壓互感器和感應分壓器初級回路中插入一個補償電壓,抵消耦合的影響。

這樣可以以抵消初級繞組殘余阻抗上的電壓降影響,補償電壓為間接取出殘余阻抗上的電壓降經放大后獲得的。

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spowergg
LV.10
19
2021-09-09 21:12
@大海的兒子
這樣可以以抵消初級繞組殘余阻抗上的電壓降影響,補償電壓為間接取出殘余阻抗上的電壓降經放大后獲得的。

初級電壓就相當于加在初級繞組的電感上,而電感上的電壓可以按匝數比例關系耦合到與初級繞組緊耦合的其它繞組中去

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beakline
LV.6
20
2021-09-09 21:17
@大海的兒子
這樣可以以抵消初級繞組殘余阻抗上的電壓降影響,補償電壓為間接取出殘余阻抗上的電壓降經放大后獲得的。

于是其它繞組就得到消除了殘余阻抗影響的準確電壓,準確度得到比較大的提高。

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xxbw6868
LV.10
21
2021-09-09 21:25
@k8882002
原邊反饋無需光耦隔離,可以省去了一個光耦,進一步降低了成本。

PSR線路精度比較低,對變壓器漏感有所要求。但是線路大大簡化。

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dianre888
LV.6
22
2021-09-09 21:36
@xxbw6868
PSR線路精度比較低,對變壓器漏感有所要求。但是線路大大簡化。

匝數多可以提高一點電感量,可以讓負載時的頻率輻射低些

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2021-09-15 18:14
@wengnaibing
LNK6763K采用的是次級的輸出電壓實現了與原邊的完全隔離。

pi的主控電源芯片設計的利用次級繞組電壓在偏置繞組上的反射電壓來穩定輸出電壓和電流。

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20年前
LV.7
24
2021-09-16 11:54

原邊控制一般精度會比次級反饋低,請問有測試數據沒,分享一下看看,特別是負載調整率

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k8882002
LV.9
25
2021-09-16 12:03
@dianre888
匝數多可以提高一點電感量,可以讓負載時的頻率輻射低些

PSR技術就是在次級側不使用光耦合器,就能夠提供精確的電流控制。

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2021-09-16 14:27
@20年前
原邊控制一般精度會比次級反饋低,請問有測試數據沒,分享一下看看,特別是負載調整率

負載調整率是衡量電源好壞的指標,好的電源輸出接負載時電壓降較小

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wengnaibing
LV.9
27
2021-09-16 14:47
@眼睛里的海
負載調整率是衡量電源好壞的指標,好的電源輸出接負載時電壓降較小

好的電源負載變化引起的輸出變化較小,通常指標為3%--5%。

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tabing_dt
LV.10
28
2021-09-16 14:52
@wengnaibing
好的電源負載變化引起的輸出變化較小,通常指標為3%--5%。

負載調整率電源負載的變化會引起電源輸出的變化,負載增加,輸出降低,相反負載減少,輸出升高。還有一個電壓調整率要注意區分。

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gdhe342
LV.9
29
2021-11-27 13:47
@tabing_dt
原邊反饋的工作原理是,次級繞組的輸出電壓會感應到反饋繞組上,反饋繞組再將信號傳遞給電源IC的FB腳,控制電源IC對輸出電壓做出調整。

當出現開環或短路等故障而使外部電流無法流入控制引腳時,控制引腳上的電容開始放電

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gdhe342
LV.9
30
2021-11-27 13:47
@trllgh
可以在電壓互感器和感應分壓器初級回路中插入一個補償電壓,抵消耦合的影響。

初級側恢復工作后, 將默認進入啟動狀態, 并嘗試檢測來自次級側的握手脈沖

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gdhe342
LV.9
31
2021-11-27 13:48
@k8882002
PSR技術就是在次級側不使用光耦合器,就能夠提供精確的電流控制。

主轉換器以固定頻率采用66 kHz模式時, 正好是待機控制器工作頻率的一半

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