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LNK564設計的5 V/300 mA小功率家電輔助電源

      隔離反激式電源采用LinkSwitch-LP產品系列的LNK564DN而設計,內置700V的MOS場管,同時在內部集成一個5.8V調整器,電源在90-265 VAC的通用輸入電壓范圍內輸出可達5 V/300 mA,輸出電壓低,效率也不高,滿載條件下效率大于65%,LNK564DN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,不再需要光耦器。在恒壓狀態下,通過跳過MOS管的開關周期來實現穩壓,當負載電流超過峰值功率點后,MOS管的開關周期不再被跳過,實現恒流特性,所以也可以用來設計低成本的小功率充電器。

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cb_mmb
LV.8
2
2021-10-16 10:47

LNK564的反激式變換器具有類似于非穩壓的工頻變壓器電源的輸出VI特性。

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dbg_ux
LV.9
3
2021-10-16 10:58

LNK564使用E-Shield技術的變壓器減少傳導EMI的產生,從而減少電路中所需的濾波元件的數量。

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kckcll
LV.9
4
2021-10-16 11:06
@dbg_ux
LNK564使用E-Shield技術的變壓器減少傳導EMI的產生,從而減少電路中所需的濾波元件的數量。

同時這個系列的輸出功率很小,可以進行無箝位設計。

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lx25hb
LV.8
5
2021-10-16 12:34
@cb_mmb
LNK564的反激式變換器具有類似于非穩壓的工頻變壓器電源的輸出VI特性。

電路中不使用光耦器或恒流檢測電阻,即可獲得恒壓/恒流特性。

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uf_1269
LV.8
6
2021-10-16 12:39
@lx25hb
電路中不使用光耦器或恒流檢測電阻,即可獲得恒壓/恒流特性。

為實現最準確的電壓和電流調整, 反饋電阻應選用精度為1%的電阻。

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2021-10-17 09:23
@uf_1269
為實現最準確的電壓和電流調整,反饋電阻應選用精度為1%的電阻。

其輸出電流被加以限制,使其不會超過最大額定輸出功率。

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trllgh
LV.10
8
2021-10-17 09:26
@kckcll
同時這個系列的輸出功率很小,可以進行無箝位設計。

無箝位設計對于變壓器的工藝跟參數要求都比較高。

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謝厚林
LV.12
9
2021-10-18 06:43
@trllgh
無箝位設計對于變壓器的工藝跟參數要求都比較高。

是 的!無鉗位的設計,漏感能量不能大,因為漏極的雜散電容是非常小的。

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2021-10-19 14:48
@lx25hb
電路中不使用光耦器或恒流檢測電阻,即可獲得恒壓/恒流特性。

采用了革新性的控制技術,能夠提供極為嚴格的輸出電壓和電流調節。

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2021-10-19 14:49
@trllgh
無箝位設計對于變壓器的工藝跟參數要求都比較高。

自動重啟動保護功能在輸出短路及控制環路故障狀況下可將輸出功率降低95%以上。

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2021-10-19 16:11

這個方案從結構上省去了光耦、鉗位電路等部分,極大地減小了體積和成本。

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dianre888
LV.6
13
2021-10-19 17:11
@大海的兒子
其輸出電流被加以限制,使其不會超過最大額定輸出功率。

LNK564PN在恒定限流點工作,在每個周期對初級側電流進行 限制。

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beakline
LV.6
14
2021-10-19 17:16
@trllgh
無箝位設計對于變壓器的工藝跟參數要求都比較高。

電源輸出功率在20W以下,也可采用簡單的穩壓二極管箝位電路。

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spowergg
LV.10
15
2021-10-19 17:22
@beakline
電源輸出功率在20W以下,也可采用簡單的穩壓二極管箝位電路。

鉗位電路主要是可以較好地吸收漏感能量,同時不消耗主勵磁電感能量。

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xxbw6868
LV.10
16
2021-10-20 17:27
@dianre888
LNK564PN在恒定限流點工作,在每個周期對初級側電流進行限制。

在輸出電壓超過參考值時,內部控制器將通過跳過開關周期 來調整輸出電壓。

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2021-10-21 16:35

其輸出電流被加以限制

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k6666
LV.9
18
2021-10-22 15:37

FB管腳通過將一個光電耦合器連接到該引腳,可隨輸出電壓的需求來調整MOS的通斷時間。

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k6666
LV.9
19
2021-10-22 15:38

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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k6666
LV.9
20
2021-10-22 15:42
@大海的兒子
其輸出電流被加以限制,使其不會超過最大額定輸出功率。

電源電路簡單,元件少,成本比較低,非常不錯的高性價比的主控芯片。

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svs101
LV.8
21
2021-10-22 17:10
@大海的兒子
其輸出電流被加以限制,使其不會超過最大額定輸出功率。

在電源PCB設計的時候,減小箝位和輸出二極管的環路面積,以降低EMI。

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svs101
LV.8
22
2021-10-23 10:35
@dbg_ux
LNK564使用E-Shield技術的變壓器減少傳導EMI的產生,從而減少電路中所需的濾波元件的數量。

設計的電源在輕載條件下,會降低初級側電流限流點以減小變壓器磁通密度,進而降低音頻噪音

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紫蝶
LV.9
23
2021-10-25 17:23
@lx25hb
電路中不使用光耦器或恒流檢測電阻,即可獲得恒壓/恒流特性。

省掉了電源的光耦元件,產品的質量提升不少,工作穩定,長時間可靠。

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XHH9062
LV.9
24
2021-10-25 21:00

內置MOS的話,芯片的發熱量如何

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飛翔2004
LV.10
25
2022-06-06 22:34
@k6666
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。

當反射電壓明顯大于輸入電壓時,變換器如果在斷續工作模式,那么退磁完成迚入自由振蕩后, MOS 管的漏極會出現負壓,導致MOS管的體二極管導通,效率顯著降低了。

 

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飛翔2004
LV.10
26
2022-06-06 22:36
@XHH9062
內置MOS的話,芯片的發熱量如何

外置MOS性能一般比集成MOS會好一些。驅動看什么管子吧,高Qg的管子就需要比較強力一點的驅動器.

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trllgh
LV.10
27
2022-06-06 22:37
@飛翔2004
外置MOS性能一般比集成MOS會好一些。驅動看什么管子吧,高Qg的管子就需要比較強力一點的驅動器.

某些情況下集成MOS適合,有些情況下外部MOS適合。集成在于高集成度,省器件。外置在于高性能,靈活。

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dbg_ux
LV.9
28
2022-06-06 22:46
@trllgh
某些情況下集成MOS適合,有些情況下外部MOS適合。集成在于高集成度,省器件。外置在于高性能,靈活。

成本有點難以比較,畢竟也有高價的集成MOS的芯片和低價的外置MOS方案。總之適合系統的才是最好的

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xxbw6868
LV.10
29
2022-09-16 21:36

差模濾波原理一樣共模干擾信號也將轉換為輸出能量,差模電感和共模電感可公用一個磁芯這樣就能實現共模濾波的有源控制

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trllgh
LV.10
30
2024-10-07 18:38

在恒壓階段,輸出電壓通過開關控制進行調節,通過跳過開關周期得以維持。

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xxbw6868
LV.10
31
2024-11-02 18:06
@trllgh
在恒壓階段,輸出電壓通過開關控制進行調節,通過跳過開關周期得以維持。

調節使能與禁止周期的比例能維持輸出電壓的穩定,同時也可以使轉換器的效率在整個負載范圍內得到優化。

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