• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

用LNK562设计的1.5W/3V的恒压/恒流充电器

      LinkSwitch-LP具有出色的安全特性。该款开关IC可支持迟滞热关断保护,可在出现温度故障时禁止内部MOSFET的开关操作,避免由于过热而烧毁器件。其内部的自动重启功能可在过载及输出短路时限制器件及电路的功率耗散,可在短路及开环故障状况下将输出功率降低85%。

      电源为LNK562PN在1.5W低成本高效率恒压/恒流充电器中的应用。输入电压为90 – 265 VAC,输出电压为3V,采用反激式拓扑结构。LNK562PN在恒定限流点工作,在每个周期对初级侧电流进行 限制。在输出电压超过参考值时,内部控制器将通过跳过开关周期的开/关控制来调整输出电压。

全部回复(36)
正序查看
倒序查看
uf_1269
LV.8
2
2020-09-05 13:02
LNK562设计的电源成本低,元件数量少,小巧轻便、可替代线性电源的设计 。
0
回复
lx25hb
LV.8
3
2020-09-05 13:11
电源功率很小,可以设计为无需钳位电路,减小了电源的体积要求 。
0
回复
cb_mmb
LV.8
4
2020-09-05 15:46
@lx25hb
电源功率很小,可以设计为无需钳位电路,减小了电源的体积要求。
无箝位设计通常会有一个由漏感及初级电容所形成的谐振点产生,由初级箝位电路加以抑制。 
0
回复
kckcll
LV.9
5
2020-09-05 16:03
@uf_1269
LNK562设计的电源成本低,元件数量少,小巧轻便、可替代线性电源的设计。
LNK562PN在恒定限流点工作,在每个周期对初级侧电流进行 限制。
0
回复
dbg_ux
LV.9
6
2020-09-05 16:45
@lx25hb
电源功率很小,可以设计为无需钳位电路,减小了电源的体积要求。
在小于2 W的设计当中,无箝位电路的应用往往受到EMI问题的限制,而不是受峰值漏极电压的限制。
0
回复
2020-09-05 16:51
@uf_1269
LNK562设计的电源成本低,元件数量少,小巧轻便、可替代线性电源的设计。
由变压器辅助绕组或偏置绕组提供反馈时,LinkSwitch-LP芯片具有近似CV/CC输出特性曲线。
0
回复
trllgh
LV.9
8
2020-09-05 17:00
LinkSwtich-LP的丢周期工作方式会使变压器产生音频分量的噪音,可通过变压器浸漆工艺等方法改善。
0
回复
xxbw6868
LV.9
9
2020-09-05 17:11
@trllgh
LinkSwtich-LP的丢周期工作方式会使变压器产生音频分量的噪音,可通过变压器浸漆工艺等方法改善。
在箝位电路中使用类似Z5U介质的陶瓷电容也可能会产生音频噪音。
0
回复
spowergg
LV.10
10
2020-09-05 17:17
@大海的儿子
由变压器辅助绕组或偏置绕组提供反馈时,LinkSwitch-LP芯片具有近似CV/CC输出特性曲线。
无论初级侧反馈还是次级侧反馈都具有CV/CC输出特性,可以用来设计小功率充电器。
0
回复
k6666
LV.9
11
2020-09-06 22:42
@trllgh
LinkSwtich-LP的丢周期工作方式会使变压器产生音频分量的噪音,可通过变压器浸漆工艺等方法改善。
变压器的浸漆处理是标准工艺流程,降低音频噪声及分布电容。
0
回复
fengxbj
LV.8
12
2020-09-06 22:55
@spowergg
无论初级侧反馈还是次级侧反馈都具有CV/CC输出特性,可以用来设计小功率充电器。
小功率的电源设计输出稳定,成本比较敏感,PI的lnkswitch就做到了这个优势。
0
回复
gxg1122
LV.10
13
2020-09-07 12:34
@cb_mmb
无箝位设计通常会有一个由漏感及初级电容所形成的谐振点产生,由初级箝位电路加以抑制。 
小功率的电路设计,钳位元件是可以不用的,Pi的芯片自身保护功能强,可以满足吸收要求。
0
回复
uf_1269
LV.8
14
2020-09-07 13:02
@spowergg
无论初级侧反馈还是次级侧反馈都具有CV/CC输出特性,可以用来设计小功率充电器。
光耦器反馈直接检测输出电压,选择不同的电压参考可以达到不同的稳压精确度。
0
回复
dbg_ux
LV.9
15
2020-09-07 13:10
@xxbw6868
在箝位电路中使用类似Z5U介质的陶瓷电容也可能会产生音频噪音。
如果有噪音,箝位电路中可以使用不同介质的电容,比如聚酯薄膜类型的电容。
0
回复
kckcll
LV.9
16
2020-09-07 13:12
@lx25hb
电源功率很小,可以设计为无需钳位电路,减小了电源的体积要求。
如果增加了偏置绕组且使用慢速二极管,EMI峰值噪声就会降低,因为偏置绕组起到了箝位的作用,抑制了漏感的振荡。
0
回复
lx25hb
LV.8
17
2020-09-07 14:13
@uf_1269
光耦器反馈直接检测输出电压,选择不同的电压参考可以达到不同的稳压精确度。
在输出电压超过参考值时,内部控制器将通过跳过开关周期 来调整输出电压。
0
回复
紫蝶
LV.9
18
2020-09-10 09:52
@fengxbj
小功率的电源设计输出稳定,成本比较敏感,PI的lnkswitch就做到了这个优势。
这个电源设计方式,整天电路体积小,适合小电子产品的电源方案。
0
回复
2020-09-25 12:36
@spowergg
无论初级侧反馈还是次级侧反馈都具有CV/CC输出特性,可以用来设计小功率充电器。
CV恒压输出,保证电压值。
0
回复
2020-09-25 12:37
@xxbw6868
在箝位电路中使用类似Z5U介质的陶瓷电容也可能会产生音频噪音。
这个介质的电容有哪些劣势
0
回复
2020-09-25 12:37
@dbg_ux
如果有噪音,箝位电路中可以使用不同介质的电容,比如聚酯薄膜类型的电容。
不同种类电容的作用不同,精度 温漂 稳定性等。
0
回复
2020-09-25 12:38
@gxg1122
小功率的电路设计,钳位元件是可以不用的,Pi的芯片自身保护功能强,可以满足吸收要求。
小功率的是可以省掉钳位元件。
0
回复
2020-11-23 19:05
@kckcll
LNK562PN在恒定限流点工作,在每个周期对初级侧电流进行限制。
小的7引脚SO贴片的封装里面包含开关电源的每都一个功能。
0
回复
truim333
LV.9
24
2021-05-01 15:56
@尘埃中的一粒沙
不同种类电容的作用不同,精度温漂稳定性等。

控制开关管的工作频率或脉宽可以控制输出电压,一般用于降压电路

0
回复
truim333
LV.9
25
2021-05-01 15:58
@ycdy09@163.com
小的7引脚SO贴片的封装里面包含开关电源的每都一个功能。

反激式转换器是首选的拓扑结构,因为它可以有效地将交流电转换为直流电,而只需很少的元件

0
回复
truim333
LV.9
26
2021-05-01 15:59
@dbg_ux
在小于2W的设计当中,无箝位电路的应用往往受到EMI问题的限制,而不是受峰值漏极电压的限制。

多路输出一般只有一路输出电压是稳压的, 其他各路的电压是非稳压的

0
回复
truim333
LV.9
27
2021-05-01 16:00
@kckcll
如果增加了偏置绕组且使用慢速二极管,EMI峰值噪声就会降低,因为偏置绕组起到了箝位的作用,抑制了漏感的振荡。

开关电源变压器工作于高频状态, 分布参数有漏感、 分布电容和电流趋肤效应

0
回复
truim333
LV.9
28
2021-05-01 16:01
@紫蝶
这个电源设计方式,整天电路体积小,适合小电子产品的电源方案。

根据允许输出电压纹波和脉动电流值以及电容的ESR选取输出滤波电容

0
回复
tmpeger
LV.10
29
2021-05-01 16:08
@尘埃中的一粒沙
小功率的是可以省掉钳位元件。

为了在输出端将交流纹波降到很低水平,开环增益在低频时尽可能高

0
回复
tmpeger
LV.10
30
2021-05-01 16:10
@truim333
反激式转换器是首选的拓扑结构,因为它可以有效地将交流电转换为直流电,而只需很少的元件

更高效的开关频率还允许转换器更为快速地对负载电流的变化做出响应

0
回复
tmpeger
LV.10
31
2021-05-01 16:12
@cb_mmb
无箝位设计通常会有一个由漏感及初级电容所形成的谐振点产生,由初级箝位电路加以抑制。 

为了改善电容的高频特性,多个不同特性的电容器可以并联起来使用

0
回复