LNK lnk626pg代换,能效始终上不去?请问如何解决

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使用LNK626PG设计而成的三路输出初级侧稳 压反激式电源
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电源币:42&nbsp|&nbsp主题帖:65&nbsp|&nbsp回复帖:202
&&&&电路描述
图所示的电路是使用LNK626PG设计而成的三路输出初级侧稳压反激式电源。在通用输入电压范围(85 – 265 VAC)内,它可以提供7 W连续及10 W峰值(受温度影响)输出功率。在115 VAC/230 VAC输入条件下,效率超过67%;在230 VAC输入条件下,空载输入功率小于140 mW。
&&&&输入滤波器
AC输入功率由二极管D1至D4进行整流。整流后的DC由大容量电容C1和C2进行滤波。电感L1、L2、C1和C2组成一个π 型滤波器, 对差模传导EMI 噪声进行衰减。这种配置与Power Integrations变压器的E-shield(TM)技术相结合,使得本设计在无需使用Y电容的情况下能够满足EMI标准EN55022 B级要求,并具有较大得裕量。保险丝F1提供严重故障保护。负温度系数热敏电阻R T 1 可以在首次交流上电时将浪涌电流控制在二极管D1至D4的最大额定值以下。金属氧化物压敏电阻RV1在不同输入电压瞬态期间进行AC箝位,以便为输入元件提供保护并使U1的峰值漏极电压维持在其700 VBVDSS额定值以下。如果浪涌水平等于或小于2 kV,可以省去该元件。
&&&&LNK626初级侧
LNK626PG器件(U1)集成了功率开关器件、振荡器、恒压控制引擎、启动以及保护功能。集成的700 V MOSFET在通用输入AC应用中可提供很大的漏极电压裕量,可通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力。该器件可通过旁路引脚和退耦电容C4完全实现自供电。本设计添加了一个偏置电路(D6、C6及R4),将空载输入功耗降至140 mW以下。
经整流及滤波的输入电压加在T1初级绕组的一侧。U1中集成的MOSFET驱动变压器初级绕组的另一侧。D5、R1、R2、C3和VR1组成箝位电路,对漏感引起的漏极电压尖峰进行限制。本电路选用了齐纳二极管泄放箝位电路,以获得最低的空载输入功率,但在接受较高空载输入功率的应用中,可以省去VR1并提高R1值,以形成标准RCD箝位。
&&&&输出整流
变压器的次级由D7、D8和D9进行整流。本设计对5 V主输出使用了肖特基势垒二极管以提高效率。+12 V和-22 V输出使用超快速整流二极管。L3和C10对主输出进行后级滤波,这样可以消除开关频率纹波。电阻R7、R8及R9充当假负载,在无负载时可使输出电压维持在各自的限度内。为降低高频率振荡及相关的辐射EMI,在D7上添加了由R10和C13组成的RC缓冲电路。
&&&&输出调节
LNK626使用开/关控制来调节输出,具体方法是根据反馈引脚上的采样电压使能或禁止开关周期。输出电压检测是由变压器T1上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路。由R3和R6组成的电阻分压器将绕组电压馈入U1。标准的1%电阻值用于将额定输出电压控制在中心位置。电阻R5及C5可产生与连续使能开关周期成比例的偏置电压,从而减少群脉冲现象的发生。
电源币:84&nbsp|&nbsp主题帖:0&nbsp|&nbsp回复帖:39
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电源币:14&nbsp|&nbsp主题帖:42&nbsp|&nbsp回复帖:2886
如果需要用到印度市场,现在PI推出了inno-EP 900V耐压的
电源币:17&nbsp|&nbsp主题帖:3&nbsp|&nbsp回复帖:41
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电源币:150&nbsp|&nbsp主题帖:1&nbsp|&nbsp回复帖:88
在230 VAC输入条件下,空载输入功率小于140 mW,这个做的还可以
一般低压输出,都用超低导通压降的肖特基二极管整流,提升效率啊
输出加共模电感会对EMI有所改善
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LNK 626PG,能效始终上不去?请问如何解决?
阅读: 3610
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:1&nbsp|&nbsp回复帖:2
我做9VDC 0.85A电源,使用LNK626PG芯片
能源之星能效标准要求74.9%,我做出来的最高效率76.3%,想提高到77%以上
主要在变压器上做修改,但是效果不大
绕制方式:N1 屏蔽 22,N2 初级 108 N3反馈供电复用 11,N4次级 12,初级电感1.13mH,也尝试了提高到1.22mH,但是效果不大
同时尝试了下面得变压器
&&&&&&&&&&&&& N1 屏蔽 26,N2 初级 118 N3反馈供电复用 12,N4次级 13,初级电感1.27mH,同样不理想
&&&&&&&&&&&&& N1 屏蔽 32,N2 初级 108 N3反馈供电复用 11,N4次级 12,初级电感1.13mH,
&&&&&&&&&&&&& N1 屏蔽 32,N2 初级 118 N3反馈供电复用 12,N4次级 13,初级电感1.27mH
&&&&&&&&&&&&& 还有把上列N3,N4改成一样匝数的,但是效率都不够
&&&&&&&&&&&&& 测试能效,230V电压下效率高于115V下效率,其中115V满载效率最低,230,25%负载也很低,请问可以如何修改,以提高能效
电源币:14&nbsp|&nbsp主题帖:42&nbsp|&nbsp回复帖:2886
兄弟:你可以改成下面的结构:
N1 初级 108,N2 屏蔽 铜皮 1,&N3次级 12,N4反馈供电复用 17,初级电感1.13mH&
磁芯接地。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:1&nbsp|&nbsp回复帖:2
谢版,能否解释下为什么反馈供电增加到17匝呢?
还有,PI的建议当中,屏蔽是不建议使用铜皮的,对EMI不好
我先试试你说的结构去
电源币:14&nbsp|&nbsp主题帖:42&nbsp|&nbsp回复帖:2886
我的建议当然是PI的软件上没有的,有我就不推荐了。
原因有两个,用铜皮有的公司比较好加工。另一效率高。EMI也不错。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:1&nbsp|&nbsp回复帖:2
多谢谢版,能效果然上去了,但是出现了新的问题
我现在反馈电阻用的是Rupper 39K,Rlower 5.76K,满载时电压稳定在9V,误差0.1V内,很是精确,但是,空载时电压虚高,达到9.6V(264V下),目前假负载是1.5K,我尝试调节假负载到500R,也只降到了9.4V,但是此时的空载能耗已经&0.3W了,不可接受。
请问, 除了调节假负载,还有什么方法可以降低空载电压飙高的问题呢?
电源币:14&nbsp|&nbsp主题帖:42&nbsp|&nbsp回复帖:2886
兄弟,这个IC是没输出线补偿的,如果有输出线的话,空载电压和满载电压有一定差异。加假负载也效果不大。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:0&nbsp|&nbsp回复帖:1
我对电源设计不很了解,希望多多指教啊。
看了lnk626的数据手册。想知道的反馈绕组的匝数和输出绕组的匝数怎么确定,是不是反馈绕组的匝数和输出绕组的匝数相同,输出的电压就等于反馈绕组的电压,然后输出电压就可以通过分压比来确定。
电源币:14&nbsp|&nbsp主题帖:42&nbsp|&nbsp回复帖:2886
想知道的反馈绕组的匝数和输出绕组的匝数怎么确定?
反馈和输出绕组没有明确的规定,主要是看EMI。可以是一样的,也可以多些。也可以少一点。
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使用LNK623做3W的输出稳压开关电源,它是怎样启动的?
阅读: 3295
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:9&nbsp|&nbsp回复帖:13
使用LNK623做3W的输出稳压开关电源,它是怎样启动的?
我在使用LNK623PG 做3W的稳压输出时,接到交流调压器,电压从低到高,LNK623PG都没有工作,不过线电压正常,我直接接到直流稳压电源时,电压调到10V左右IC就启动了,为什么会这样呢?不解!!!直流稳压电源跟交流滤波后的电压有什么不一样呢?难道是电容的存储电流不够造成的?不过已经使用两个4.7UF 的电解了,这肯定够了吧。。&
电源币:14&nbsp|&nbsp主题帖:42&nbsp|&nbsp回复帖:2886
你要测试一下,整流后的电压是不是正常。
电源币:92&nbsp|&nbsp主题帖:1&nbsp|&nbsp回复帖:7
前辈您好,我现在正是做这个,也是变压器初级电压只有6v,芯片没有工作,整流后电压307V,请问下哪里有问题?望指点。。。。
电源币:14&nbsp|&nbsp主题帖:42&nbsp|&nbsp回复帖:2886
BP 脚要有5.8V,IC才会正常做开关动作
电源币:938&nbsp|&nbsp主题帖:48&nbsp|&nbsp回复帖:265
量量各个引脚的电压值
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