编辑: 哎呦为公主坟 2019-08-30

6 V 调整器 每当 MOSFET 关闭时,6 V 调整器就会从汲极接脚电压汲取电 流,将连接至 BYPASS 接脚的旁路电容器充电至

6 V.BP 接脚 是内部供应电压节点.当MOSFET 开启时,装置会耗尽旁路电 容内储存的能量.内部电路的极低功耗让 LYTSwitch-2 IC 可以 依靠自汲极接脚提取的电流持续运作.旁路电容值为

1 mF,这 对於高频率去耦合和能量储存而言已经足够.

4 应用例 电路说明 图4所示的这个电路,采用 LYTSwitch-2 IC 系列中的 LYT2004E 架构为一次侧调节返驰式电源供应器.此类型的 LED 驱动器设 计,是不含功率因素修正而需要安全绝缘之外部镇流器应用的 典型设计.输出可以在输入围为

90 VAC 至265 VAC 且环境 温度围为

0 °C 至60 °C,以恒定输出电流

180 mA ±5%,驱动48 V 至22 V 的LED 负载.在标准输入电压 (例如

115 VAC 和230 VAC) 下测得其平均效率高於 86%,且无负载输入功率 低於

30 mW.此设计可轻符合目前大多数严格的能源效率 要求. 输入滤波器 AC 输入功率是由桥式整流器二极体 BR1 进行整流.整流后的 DC 会由大电容器 C1 和C2 进行滤波.电感器 L

1、L

2、C1 和C2 构成 pi (π) 滤波器,可削减传导性差模 EMI.放置於电感器 上的电阻器 R1 和R2 会箝制 Q,可改善频率杂讯滤波而不会使 低频杂讯减弱.变压器上电容器值小的 Y 电容器 (C7) 用於降低 共模杂讯电流.保险丝 F1 可防止发生灾害性故障.您可以使用 可熔电阻器来替换保险丝 F1 以降低成本,但应使用适当额定值 (且通常为绕线类型) 的可熔电阻器,以便在第一次连接到 AC 线 路时,承受输入电容器充电期间发生的瞬间功耗. LYT2004 一次测 LYTSwitch-2 系列 (U1) 整合了电源切换装置、振荡器、CC/CV 控制引擎、启动和保护等功能.整合式

725 V 功率 MOSFET 可 在通用输入 AC 应用中提供很大的汲极电压余裕,可透过允许 使用较高的变压器圈数比来提升可靠性,并且降低输出二极体 电压的压力.本装置完全从 BP 接脚和去耦合电容器 C4 自行 供电. 由D

2、C5 和R6 构成的可选偏压电源供应器,可透过电阻器 R9 向U1 提供工作电流.这可将无负载功耗从

200 mW 降低至

30 mW 以下.偏压电源供应器也会提升轻负载效率. 经过整流和滤波的输入电压会套用到 T1 一次侧绕组的一端. 变压器的一次侧绕组另外一端则会由 U1 中的整合式功率 MOSFET 驱动.漏电感峰值汲极电压突波会受到含 D

1、 R

3、R

4、R5 和C3 的RCD-R 箝位所限制. PI-7280-051414 D S FB BP L1 3.9 mH C1

12 ?F

400 V C4

1 ?F

50 V C5

1 ?F

50 V C2

12 ?F

400 V C6

100 ?F

63 V C7

1 nF

500 V U1 LYT2004E LYTSwitch-2 C3

470 pF

1 kV R2 3.9 k? 1/8 W R5

560 ? R4

560 ? R8 6.98 k? 1% 1/8 W R9

12 k? 1/8 W R7 60.4 k? 1% 1/8 W R6

2 ? 1/8 W T1 EE19

9 5

10 1

2 R10 1.2 M? D1 S1ML D2 BAV21W-7-F

4 D3 US1G R3

220 k? L2 3.9 mH

22 V -

48 V 、

180 mA TP3 RTN TP4 R1 3.9 k? 1/8 W F1

2 A

90 -

265 VAC L TP1 N TP2 BR1 B10S-G 1,000 V 图4. 节能 8.6 W LED 电源供应器 (平均效率高於

86 %,无负载输入功率低於

30 mW).

5 输出整流 变压器的输出是由 D

3、1 A、400 V 超快速恢复型二极体 (以取 得更高的效率) 整流,并且由 C6 滤波.在这个应用中,C6 的尺 寸经过调整,以符合低於 10% 的 (典型) 涟波需求,而不需要使 用其他的 LC 后置滤波器. 采用了预载电阻器 R10,用於在关闭电源后立即将输出电容器 放电并熄灭 LED 照明装置.切断负载时,此电阻器会防止输出 升高到超过允许的最大输出电压 (通常由输出电容器电压额定值 决定). 输出调节 LYTSwitch-2........

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