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LNK564PG實現的5V/350mA電源

下圖的電路圖,展示了一個使用LNK564PG離線式開關設計的離線式反激轉換器,它能在185VAC到265VAC的輸入電壓下工作,并且輸出5V,350mA的隔離電源。LNK564以恒定限流點工作,對初級側電流逐周期進行限制。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(開/關控 制)來調整輸出電壓。偏置繞組用于為U1提供反饋。為實現最準確的電壓調整,應選擇 容差為1%的R1和R2電阻。無需使用光耦器或恒流檢測電阻,即可獲得的恒壓/恒流特性,所以也可以用這個芯片來設計小功率的充電器。同時芯片使用了E-Shield技術的變壓器減少了傳導EMI的產生,從而減少了電路中所需的濾波元件的數量。

使用LNK564PG離線式開關的1.75W電源有以下特點:

1.成本低,所使用的元件數量少;

2.無箝位(Clampless)設計的反激電路;

3.在變壓器繞組中使用E-Shield?技術,降低了EMI;

4.集成了對輸入線路的低壓監控.6.具有許多保護功能,如過熱保護、頻率調制、電流限流電路及前沿消隱功能等

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ehi763
LV.6
2
2022-01-05 12:55

LinkSwitch-LP成本低,元件數量少,小巧輕便、可替代線性電源的設計。

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svs101
LV.8
3
2022-01-05 17:04

對于小于2.5W功率的電源可以不用鉗位電路元件,經一部降低產品的成本。

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#回復內容已被刪除#
4
kckcll
LV.9
5
2022-01-11 21:14
@ehi763
LinkSwitch-LP成本低,元件數量少,小巧輕便、可替代線性電源的設計。

LinkSwitch-LP最大輸出也才3W,可以采用無箝位設計,適合用來設計輔助電源。

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tabing_dt
LV.10
6
2022-01-11 21:16

LNK564由變壓器輔助繞組或偏置繞組提供反饋時,具有近似的CV/CC輸出特性曲線。

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2022-01-11 21:24
@tabing_dt
LNK564由變壓器輔助繞組或偏置繞組提供反饋時,具有近似的CV/CC輸出特性曲線。

一旦輸出達到最大功率點,偏置繞組上的電壓開始下降,開關頻率開始降低,輸出由過載向短路加載期間限制了最大輸出電流。

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spowergg
LV.10
8
2022-01-12 20:05
@眼睛里的海
一旦輸出達到最大功率點,偏置繞組上的電壓開始下降,開關頻率開始降低,輸出由過載向短路加載期間限制了最大輸出電流。

這個最大功率點是由初級電感、限流點及開關頻率決定,之后就轉到了恒流。

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tabing_dt
LV.10
9
2022-01-12 20:24
@kckcll
LinkSwitch-LP最大輸出也才3W,可以采用無箝位設計,適合用來設計輔助電源。

使用設計輸出功率低于2.5 W的電源時無需使用初級箝位電路,輸出功率大還是要加吸收電路的

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2022-01-12 20:30
@spowergg
這個最大功率點是由初級電感、限流點及開關頻率決定,之后就轉到了恒流。

由于輸出是由偏置繞組間接檢測的,電源的CC特性仍然會受變壓器差異的影響。

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kckcll
LV.9
11
2022-01-13 20:35
@眼睛里的海
由于輸出是由偏置繞組間接檢測的,電源的CC特性仍然會受變壓器差異的影響。

所以電源設計中,變壓器的設計很重要,偏置繞組與次級繞組的耦合程度以及漏感的大小很關鍵。

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tabing_dt
LV.10
12
2022-01-13 20:58
@kckcll
所以電源設計中,變壓器的設計很重要,偏置繞組與次級繞組的耦合程度以及漏感的大小很關鍵。

在無箝位設計電路中,變壓器的工藝也起到關鍵性作用,一般由漏感及初級電容所形成的諧振點產生來抑制。

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2022-01-13 21:02
@tabing_dt
使用設計輸出功率低于2.5W的電源時無需使用初級箝位電路,輸出功率大還是要加吸收電路的

電源在空載時輸入功率低,在230 VAC交流輸入時小于300 mW的功率。

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2022-01-13 21:02
@tabing_dt
在無箝位設計電路中,變壓器的工藝也起到關鍵性作用,一般由漏感及初級電容所形成的諧振點產生來抑制。

對于CV工作時輸出電壓精度要求比較寬松的應用,電壓參考IC可以用低成本的穩壓管來替代。

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dbg_ux
LV.9
15
2022-01-13 21:21
@眼睛里的海
電源在空載時輸入功率低,在230VAC交流輸入時小于300mW的功率。

為節省空間和降低漏感,屏蔽繞組應從偏置繞組分接,繞在同 一層上.

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dbg_ux
LV.9
16
2022-01-13 21:21
@眼睛里的海
對于CV工作時輸出電壓精度要求比較寬松的應用,電壓參考IC可以用低成本的穩壓管來替代。

電源主要是通過調整使能與 禁止開關周期的比例來調整輸出電壓。

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XHH9062
LV.9
17
2022-01-21 08:15

跟線性電源來比,優勢在哪里?

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lkings
LV.6
18
2022-01-22 14:48

帶隔離,無光耦,成本可以做到較低

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lkings
LV.6
19
2022-01-22 14:51

通過控制開關頻率來穩壓的嗎?

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2022-01-22 21:27
@XHH9062
跟線性電源來比,優勢在哪里?

最主要的優勢就是高效率和寬輸入范圍,紋波和EMI是開關電源的通病

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小燕紙
LV.5
21
2022-01-22 22:34

內部控制器將通過跳過開關周期(開/關控 制)來調整輸出電壓

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不可說
LV.5
22
2022-01-22 23:12

樓主貼的圖沒太看明白,輸入的是交流,不經過整流就開始進行反激變換的嗎?

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2022-01-23 13:06

看到PI的反激方案確實不錯,需要工程師做的工作就很少了,大多都集成了,使用更簡便了

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2022-01-23 19:29

無需使用光耦器或恒流檢測電阻,即可獲得的恒壓/恒流特性,簡化了設計

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天晴朗
LV.6
25
2022-01-23 21:49

E-Shield技術的變壓器減少了傳導EMI的產生,E-Shield是啥技術

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2022-01-24 22:05
@不可說
樓主貼的圖沒太看明白,輸入的是交流,不經過整流就開始進行反激變換的嗎?

有整流啊,交流輸入串聯了一個二極管,不過現在小功率整流這么便宜了,確實很少看到用半波整流的了。

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2022-01-24 22:07
@電源技能成長記
看到PI的反激方案確實不錯,需要工程師做的工作就很少了,大多都集成了,使用更簡便了

用集成的電源芯片確實把電路設計這部分的工作省去了一大半,只需要外圍參數配置合理,基本就OK,剩下最主要的工作就是設計變壓器了,這個也是重頭戲

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聽聽1234
LV.5
28
2022-01-25 16:45

1.75W難度不大,就看低成本價格在多少呢

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2022-01-27 09:10

5V,350mA的隔離電源應用場景在哪里?

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謝厚林
LV.12
30
2022-02-02 09:46
@tabing_dt
使用設計輸出功率低于2.5W的電源時無需使用初級箝位電路,輸出功率大還是要加吸收電路的

無鉗位設計,要控制漏感

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謝厚林
LV.12
31
2022-02-10 17:37
@模塊電源-01
5V,350mA的隔離電源應用場景在哪里?

功率小的都,特別是小家電產品

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