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电子管T8电源
接线图
2024年01月26日 10:46 141
admin
可以使用 Power Integrations 设计的 LNK406EG 电路设计用于 T8 灯的简单 LED 驱动器。该 LED 驱动器电路将驱动可用于高功率 LED 应用,它可以在 90 VAC 至 265 VAC 的输入电压范围内以 0.3 A 驱动标称 LED 灯串电压为 50 V。
所使用的拓扑结构是在连续导通模式下运行的隔离反激式。
输出电流调节完全从初级侧检测,无需次级侧反馈组件。内部控制器调节 MOSFET 占空比以保持正弦输入电流,从而保持高功率因数和低谐波电流。
保险丝 F1 提供针对灾难性组件故障的保护,而 RV1 (MOV)
提供钳位以限制差分线路浪涌期间的最大组件电压应力。
二极管电桥 BR1 通过电容器 C2 对交流线路电压进行整流,为初级开关电流提供低阻抗路径(去耦)。要保持大于 0.9 的功率因数,需要较低的电容值(C1、C2 和 C3 的总和)。
EMI 滤波由电感器 L1、L2、L3 和 L4、C1 和 Y1 安全额定值 C8 提供。
二极管 D1 和 C3 检测峰值交流线路电压。该电压转换为电流,通过 R5、R6 和 R7 馈入 V 引脚。器件还使用该电流来设置输入过压/欠压保护阈值。V 引脚电流和 FB 引脚电流在内部用于控制平均输出 LED 电流。LinkSwitch 的非调光模式是通过 R 引脚上的一个 24.9 k 电阻选择的。反激变压器的一端连接到直流总线,而另一端由 U1 内的集成 725 V 功率 MOSFET 驱动。在功率 MOSFET 导通期间,初级电流上升,将能量存储在变压器中。当功率 MOSFET 关闭时,该能量被传输到次级。
二极管 D3 是防止反向电流流过 LinkSwitch-PH 器件所必需的。
二极管 D5、C5、R13 和 R11 从变压器的偏置绕组产生电源。
该电压通过 D4 和 R9 为 U1 的旁路引脚提供工作电流。电容器 C4 为旁路引脚提供局部去耦。它还在启动期间使用,从连接到器件漏极引脚的内部高压电流源充电至 ~6 V。二极管D6、R16、C7、R14、VR2、C6、R12、Q1提供开路负载过压保护
功能。
与输出电压成比例的电流从初级偏置电源通过 R10 馈入反馈引脚。该电流与 V 引脚电流一起用于保持平均输出电流在输入和输出电压变化时保持恒定。 二极管 D7 对次级绕组进行整流,而电容器 C9 和 C10 则对输出进行滤波。R15 提供一个小的预负载,它限制空载条件下的输出电压,电感器 L5 用于降低辐射 EMI。
所使用的拓扑结构是在连续导通模式下运行的隔离反激式。
输出电流调节完全从初级侧检测,无需次级侧反馈组件。内部控制器调节 MOSFET 占空比以保持正弦输入电流,从而保持高功率因数和低谐波电流。
保险丝 F1 提供针对灾难性组件故障的保护,而 RV1 (MOV)
提供钳位以限制差分线路浪涌期间的最大组件电压应力。
二极管电桥 BR1 通过电容器 C2 对交流线路电压进行整流,为初级开关电流提供低阻抗路径(去耦)。要保持大于 0.9 的功率因数,需要较低的电容值(C1、C2 和 C3 的总和)。
EMI 滤波由电感器 L1、L2、L3 和 L4、C1 和 Y1 安全额定值 C8 提供。
二极管 D1 和 C3 检测峰值交流线路电压。该电压转换为电流,通过 R5、R6 和 R7 馈入 V 引脚。器件还使用该电流来设置输入过压/欠压保护阈值。V 引脚电流和 FB 引脚电流在内部用于控制平均输出 LED 电流。LinkSwitch 的非调光模式是通过 R 引脚上的一个 24.9 k 电阻选择的。反激变压器的一端连接到直流总线,而另一端由 U1 内的集成 725 V 功率 MOSFET 驱动。在功率 MOSFET 导通期间,初级电流上升,将能量存储在变压器中。当功率 MOSFET 关闭时,该能量被传输到次级。
二极管 D3 是防止反向电流流过 LinkSwitch-PH 器件所必需的。
二极管 D5、C5、R13 和 R11 从变压器的偏置绕组产生电源。
该电压通过 D4 和 R9 为 U1 的旁路引脚提供工作电流。电容器 C4 为旁路引脚提供局部去耦。它还在启动期间使用,从连接到器件漏极引脚的内部高压电流源充电至 ~6 V。二极管D6、R16、C7、R14、VR2、C6、R12、Q1提供开路负载过压保护
功能。
与输出电压成比例的电流从初级偏置电源通过 R10 馈入反馈引脚。该电流与 V 引脚电流一起用于保持平均输出电流在输入和输出电压变化时保持恒定。 二极管 D7 对次级绕组进行整流,而电容器 C9 和 C10 则对输出进行滤波。R15 提供一个小的预负载,它限制空载条件下的输出电压,电感器 L5 用于降低辐射 EMI。
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