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LNK6663E设计的5 V/2A的适配器

       适配器适用于90 VAC至264 VAC输入的,5 V/2A输出的,输出稳压精度为±5%,带载效率为78%,空载输入功率低于60mW,由于该系列芯片的低功耗特点,因此无需进入待机模式 ,也可满足空载和轻载功耗要求。电源采用初级绕组耦合检测,用于输出稳压、线电压欠压锁定、输入及输出OVP,所以就没有必要使用外部次级基准误差放大器,例如如TL431和光耦器。如果与次级光电耦合器电路可以配合使用,能提供更优的空载功率和稳压性能,所以要看电源的要求来选择。补偿网络组件已从现有设计中使用的标准值进行了更改,以改善瞬态性能。

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kckcll
LV.9
2
2021-10-12 18:32

楼主设计的是适配器,是封闭式结构,不利于散热,根据规格书的标准,其设计功率要控制好。

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uf_1269
LV.8
3
2021-10-12 19:07

LNK6663E的多周期调制使控制器可智能地维持相对较高的输出采样率,降低平均开关频率保持输出电压稳定。

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dbg_ux
LV.9
4
2021-10-12 19:11
@kckcll
楼主设计的是适配器,是封闭式结构,不利于散热,根据规格书的标准,其设计功率要控制好。

对于需要较低的RDS(ON)来提高效率并同时降低IC温升的适配器,通常采用较低的电流限流点设置.

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cb_mmb
LV.8
5
2021-10-12 19:50
@uf_1269
LNK6663E的多周期调制使控制器可智能地维持相对较高的输出采样率,降低平均开关频率保持输出电压稳定。

与智能化的MCM工作方式可大大的降低音频噪声,降低到远低于可接受的水平。

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lx25hb
LV.8
6
2021-10-12 19:54
@dbg_ux
对于需要较低的RDS(ON)来提高效率并同时降低IC温升的适配器,通常采用较低的电流限流点设置.

可以通过电阻来设置初级电流限流点,选择最大电流限流点的60%。

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ehi763
LV.6
7
2021-10-12 20:06
@cb_mmb
与智能化的MCM工作方式可大大的降低音频噪声,降低到远低于可接受的水平。

采用TL431的反馈方式会使用更多的元件和功耗更大的绕组检测方法。

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不可说
LV.5
8
2021-10-14 21:15

这个功率等级的是不是可以做手机充电器啊?

或者这种开关电源一般用在什么场合呢?

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dianre888
LV.6
9
2021-10-16 09:46
@ehi763
采用TL431的反馈方式会使用更多的元件和功耗更大的绕组检测方法。

使用次级侧调节电路,以改善输出调节,瞬态响应和空载功耗。

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trllgh
LV.9
10
2021-10-16 09:54
@lx25hb
可以通过电阻来设置初级电流限流点,选择最大电流限流点的60%。

为了获得良好的效率、稳压性能和稳定性,应尽量减小变压器漏感。

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2021-10-16 10:12
@dianre888
使用次级侧调节电路,以改善输出调节,瞬态响应和空载功耗。

PSR 控制器无需次级侧回馈电路,即能够精确调节变压器初级侧中的电压和电流。

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xxbw6868
LV.9
12
2021-10-16 10:32
@trllgh
为了获得良好的效率、稳压性能和稳定性,应尽量减小变压器漏感。

低漏感将会减弱检测绕组的振铃,因为振铃会在反馈采样中产生误差。

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spowergg
LV.10
13
2021-10-16 10:37
@大海的儿子
PSR控制器无需次级侧回馈电路,即能够精确调节变压器初级侧中的电压和电流。

同时包括了频率抖动功能来降低EMI,以及轻载待机模式来减小待机损耗。

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beakline
LV.6
14
2021-10-16 10:43
@spowergg
同时包括了频率抖动功能来降低EMI,以及轻载待机模式来减小待机损耗。

实现比传统 PWM 等传统设计更小的外形尺寸、更低的待机功耗和更高的效率。

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米修儿
LV.4
15
2021-10-18 18:23

这个功率等级的是不是可以做手机充电器吗?不过现在的手机不配充电器,所以需要充电器多种输出规格匹配才行

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2021-11-22 22:05

补偿网络使用标准值,如何具体测试和调优呢,如何改善瞬态性能呢

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2021-12-08 21:07
@cb_mmb
与智能化的MCM工作方式可大大的降低音频噪声,降低到远低于可接受的水平。

音频噪声一般指开关电源自身在工作的过程中产生的,能被人耳听到频率为20-20kHz的音频信号,很多原因造成的。

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2021-12-08 21:11
@trllgh
为了获得良好的效率、稳压性能和稳定性,应尽量减小变压器漏感。

要减小漏感跟变压器的工艺有关系,在输出与输入电压都比较低的情况下,又要求漏感非常小,如驱动变压器,可以采用双线并绕。

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tabing_dt
LV.10
19
2021-12-08 21:21
@眼睛里的海
要减小漏感跟变压器的工艺有关系,在输出与输入电压都比较低的情况下,又要求漏感非常小,如驱动变压器,可以采用双线并绕。

采用窗口宽高比较大的磁芯,象,RM型,PM铁氧体磁性等磁芯,这样在窗口中磁场强度很低,可以获得较小的漏感。

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tabing_dt
LV.10
20
2021-12-08 21:22
@眼睛里的海
音频噪声一般指开关电源自身在工作的过程中产生的,能被人耳听到频率为20-20kHz的音频信号,很多原因造成的。

比如PI的TOP系列是电压模式控制,带宽本来就不高,而且还受到内部7K极点限制

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cmdz002
LV.5
21
2022-01-14 11:50

无需进入待机模式 ,也可满足空载和轻载功耗要求

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小燕纸
LV.5
22
2022-01-23 21:09

内部集成很多电路,没有必要使用外部次级基准误差放大器

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听听1234
LV.4
23
2022-01-25 17:01

最近在选,主要咨询成本、EMC等级、高低温参数

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tabing_dt
LV.10
24
2022-09-04 23:00
@快乐的小天使
补偿网络使用标准值,如何具体测试和调优呢,如何改善瞬态性能呢

用滞后一超前网络补偿,既改善了系统的稳态精度,又提高了瞬态性能。

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trllgh
LV.9
25
10-07 18:42
@tabing_dt
用滞后一超前网络补偿,既改善了系统的稳态精度,又提高了瞬态性能。

通过适当设计超前和滞后部分,可以调节系统的动态响应和稳定性。

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xxbw6868
LV.9
26
11-02 18:06
@trllgh
通过适当设计超前和滞后部分,可以调节系统的动态响应和稳定性。

主要是通过提升系统开环截止频率处的相位增益,来改善系统的截止频率及相角裕度,增加了系统的带宽,从而改善闭环系统的动态性能

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