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用LNK623PG設計的2.25W控制器輔助電源

      LNK623PG離線式開關IC采用了P封裝(塑封DIP-8C),封裝材料無鹵素且符合RoHS要求?;贚NK623PG設計的這個2.25W低成本控制器電源,可在85~265VAC范圍內的輸入電壓下工作,輸出電壓和電流分別為9V、250mA,具有成本低、元件數量少的特點。由于LNK623PG只需一個鋪銅的PCB區域便可充分散熱,因此該電源能在溫度高達105℃的環境下工作。   

   下圖原理圖中以U1代表LNK623PG,它共有4個引腳,分別是漏極(D)引腳、反饋(FB)引腳、旁路(BP)引腳和源極(S)引腳。S引腳內部連接到MOSFET的源極,用作高壓功率的返回節點及控制電路的參考點。集成在U1內的電流限流電路會檢測功率MOSFET的電流,輕載條件下,通過降低電流限流點,能夠降低變壓器磁通密度從而限制音頻噪音。

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dbg_ux
LV.9
2
2022-03-08 16:47

功率小,可以采用無箝位設計來降低電源成本。常用的吸收電路為RCD吸收電路。

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spowergg
LV.10
3
2022-03-08 16:50

LinkSwitch-CV使用開/關控制方式來調節輸出電壓,可以優化各種負載和線電壓條件下的效率.

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kckcll
LV.9
4
2022-03-08 17:09
@dbg_ux
功率小,可以采用無箝位設計來降低電源成本。常用的吸收電路為RCD吸收電路。

對于輸出功率大于5 W的設計,無箝位設計不可行,需要在器件外部增加RCD或齊納二極管箝位電路

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svs101
LV.8
5
2022-03-08 19:19

非常適合低功率低成本的應用,產品的體積做的比較小。

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svs101
LV.8
6
2022-03-08 19:20
@kckcll
對于輸出功率大于5W的設計,無箝位設計不可行,需要在器件外部增加RCD或齊納二極管箝位電路

若開發設計功率小于2.5W的話可以省略掉鉗位電路,進一步降低成本的。

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svs101
LV.8
7
2022-03-08 19:20
@dbg_ux
功率小,可以采用無箝位設計來降低電源成本。常用的吸收電路為RCD吸收電路。

不同的鉗位電路元件效果不一樣,實現輸入尖峰脈沖電壓的吸收。

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ehi763
LV.6
8
2022-03-09 17:11
@spowergg
LinkSwitch-CV使用開/關控制方式來調節輸出電壓,可以優化各種負載和線電壓條件下的效率.

LNK623PG該款開關IC還支持頻率調制技術,可極大降低EMI濾波元件成本。

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xxbw6868
LV.10
9
2022-03-10 16:22
@ehi763
LNK623PG該款開關IC還支持頻率調制技術,可極大降低EMI濾波元件成本。

同時可以很好補償外圍元件的溫度漂移。而具有專利的IC參數調整技術使得芯片的參數公差小。

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trllgh
LV.10
10
2022-03-10 16:53
@xxbw6868
同時可以很好補償外圍元件的溫度漂移。而具有專利的IC參數調整技術使得芯片的參數公差小。

通過合適的外部電阻設置,LinkSwitch-CV可實現嚴格的輸出容差。

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2022-03-10 17:07
@trllgh
通過合適的外部電阻設置,LinkSwitch-CV可實現嚴格的輸出容差。

省去了光耦器和所有次級側控制電路,仍然能夠實現嚴格的容差(±5%)。

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dbg_ux
LV.9
12
2022-03-11 16:56
@kckcll
對于輸出功率大于5W的設計,無箝位設計不可行,需要在器件外部增加RCD或齊納二極管箝位電路

無箝位設計完全依賴漏極節點電容來控制漏極電感引起的峰值漏極-源極電壓。

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kckcll
LV.9
13
2022-03-11 17:10
@大海的兒子
省去了光耦器和所有次級側控制電路,仍然能夠實現嚴格的容差(±5%)。

反饋繞組也設計成具有比必需更多的匝數,以便它可以用作偏置繞組。

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fengxbj
LV.8
14
2022-03-12 17:01

看電路設計還有鉗位電路元件,這個功率可以直接省掉了。降低成本。

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2022-03-15 12:53
@kckcll
反饋繞組也設計成具有比必需更多的匝數,以便它可以用作偏置繞組。

繞組通過旁路引腳(BP)為芯片提供偏置電流,并降低輕載和空載條件下的輸入功耗。

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trllgh
LV.10
16
2022-03-15 12:57
@dbg_ux
無箝位設計完全依賴漏極節點電容來控制漏極電感引起的峰值漏極-源極電壓。

所以無箝位設計對變壓器的工藝要求比較高,變壓器設計比較關鍵。

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dbg_ux
LV.9
17
2022-03-17 20:17
@大海的兒子
繞組通過旁路引腳(BP)為芯片提供偏置電流,并降低輕載和空載條件下的輸入功耗。

LNK623可通過旁路引腳和退耦電容完全實現自供電,降低電源成本。

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kckcll
LV.9
18
2022-03-17 20:28
@dbg_ux
LNK623可通過旁路引腳和退耦電容完全實現自供電,降低電源成本。

設計中添加了一個偏置電路,將空載輸入功耗降至140 mW以下,實現了低功耗。

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天晴朗
LV.6
19
2022-03-25 22:24

輕載條件下,通過降低電流限流點降低變壓器磁通密度從而限制音頻噪音

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opingss88
LV.10
20
2022-09-14 21:15
@xxbw6868
同時可以很好補償外圍元件的溫度漂移。而具有專利的IC參數調整技術使得芯片的參數公差小。

啟動時, 整流后的直流高壓加在漏極引腳上, MOSFET起初處于關斷狀態

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tabing_dt
LV.10
21
2022-11-07 20:50
@svs101
不同的鉗位電路元件效果不一樣,實現輸入尖峰脈沖電壓的吸收。

在RCD吸收電路中,電容電阻都需要選擇合適,如電壓峰值比較大,那么電容的電壓應力大。

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tabing_dt
LV.10
22
2022-11-07 20:56
@ehi763
LNK623PG該款開關IC還支持頻率調制技術,可極大降低EMI濾波元件成本。

LinkSwitch-CV能夠提供峰值功率,并隨著輸入電壓和溫度的變化提供非常精確的輸出電壓穩壓。

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tabing_dt
LV.10
23
2022-11-07 20:58
@天晴朗
輕載條件下,通過降低電流限流點降低變壓器磁通密度從而限制音頻噪音

 在大多數反激變換器應用中,變壓器是音頻噪聲的主要來源,變壓器要浸漆。

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xxbw6868
LV.10
24
2023-02-11 21:21
@大海的兒子
省去了光耦器和所有次級側控制電路,仍然能夠實現嚴格的容差(±5%)。

省去光耦器、次級側CV/CC 控制電路以及所有控制環路補償電路,即可省去外圍很多元件降低成本,并因此消除了次級側元件的功耗。

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opingss88
LV.10
25
2023-02-14 21:40
@ehi763
LNK623PG該款開關IC還支持頻率調制技術,可極大降低EMI濾波元件成本。

控制技術只需檢測變壓器繞組電壓和輸出電壓,無需檢測 MOSFET的電流

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tmpeger
LV.10
26
2023-07-18 22:47
@xxbw6868
同時可以很好補償外圍元件的溫度漂移。而具有專利的IC參數調整技術使得芯片的參數公差小。

應在控制極及源極引腳間就近放置一個外部旁路電容以提供瞬時柵極驅動電流

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xxbw6868
LV.10
27
2023-08-03 17:55
@tabing_dt
LinkSwitch-CV能夠提供峰值功率,并隨著輸入電壓和溫度的變化提供非常精確的輸出電壓穩壓。

給定芯片和電感值,選擇Buck拓撲不僅可獲得最大輸出功率,還能降低芯片所承受的電壓,減小通過濾波電感的平均電流。

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spowergg
LV.10
28
2023-08-03 18:38
@xxbw6868
給定芯片和電感值,選擇Buck拓撲不僅可獲得最大輸出功率,還能降低芯片所承受的電壓,減小通過濾波電感的平均電流。

由于電感電流的脈動引起了輸出電壓的脈動,為了減小輸出電壓脈動,可以采取增大電感L或者提高頻率f的方法。

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ehi763
LV.6
29
2023-08-03 18:51
@xxbw6868
給定芯片和電感值,選擇Buck拓撲不僅可獲得最大輸出功率,還能降低芯片所承受的電壓,減小通過濾波電感的平均電流。

降低占空比,但占空比太低,電源的工作效率大大降低,電壓調整范圍也會減小。

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cmdz002
LV.5
30
2023-10-26 21:13

通過一種革命性的控制技術大大簡化了低功率恒壓(CV)轉換器的設計,該技術消除了對光耦和輔助CV控制電路的需求,同時提供了非常嚴格的輸出電壓調節。

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2023-11-06 13:56
@xxbw6868
給定芯片和電感值,選擇Buck拓撲不僅可獲得最大輸出功率,還能降低芯片所承受的電壓,減小通過濾波電感的平均電流。

如果輸出電路有電流取樣電阻,輸出濾波壓降等所有電阻壓降與輸出電壓之和才是變壓器次級輸出電壓。

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