logo
Evde > kaynaklar > Şirket davası hakkında LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

 Şirketin kaynakları hakkında LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

Akıllı ev aletleri, IoT cihazları ve endüstriyel denetleyiciler enerji verimliliği ve kompakt tasarım konusunda giderek daha katı talepler sunarken,Yüksek verimli ve yönlendirilmiş anahtarlama güç kaynağı yongaları ürün geliştirmede kilit bileşenler haline geldiYakın zamanda, Shenzhen Anxinruo Technology Co., Ltd., ünlü bir yerli entegre devre çözümleri sağlayıcısı,LinkSwitch-XT2 serisi ürününü “LNK364PN” resmi olarak önerdi.Bu çip, yüksek entegrasyonu, olağanüstü enerji verimliliği ve 10W'a kadar çıkış gücü ile çeşitli uygulamalar için olağanüstü bir uygulama çözümü sunar.ve sağlam koruma özellikleri.

 

I. Çip Girişi: LNK364PN

 

LNK364PN, LinkSwitch-XT2 serisinden yüksek performanslı, çevrimdışı devre dışı devre içi elektrik kaynağı entegre devresidir. Yenilikçi bir tasarıma sahip olan bu cihaz, 700V güç MOSFET'i entegre eder.osilatör, açık / kapalı kontrol durum makinesi ve tek bir DIP-8C paketi içinde kapsamlı koruma devreleri, düşük güç kaynağı tasarımları için son derece kompakt ve yüksek verimli bir çözüm sunar.

 

Temel özellikleri ve avantajları:

Yüksek Enerji Verimliliği: 265VAC girişinde hiçbir yük altında 70mW'den daha az tüketir ve zorlu küresel enerji verimliliği standartlarını kolayca karşılar.

 

Basitleştirilmiş Tasarım: Yüksek derecede entegre mimari minimum harici bileşen gerektirir.Kesin sabit voltaj / akım çıkışı sunarken, optocouplere ve ikincil geri bildirim devrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır, sistem maliyetini ve boyutunu önemli ölçüde azaltıyor.

 

Yüksek Güvenilirlik: Kısa devre, açık döngü, aşırı sıcaklık ve çıkış aşırı voltaj koruması da dahil olmak üzere kapsamlı yerleşik koruma özellikleri, güç kaynağının dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.

 

Geniş Voltaj Girişi: Küresel pazar uygulamaları için uygun 85VAC'den 265AC'ye kadar geniş menzilli girişi destekler.

 

II. Tipik Uygulama Döngüsünün Tanımı

 

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

 

Devre çekirdeğinin yapısı ve iş akışı

 

1Giriş Aşaması ve Birincil Taraf

AC Girişi ve Düzeltme: AC girişi, BR1 köprü düzleyici tarafından tam dalga düzeltme ile yapılır ve yüksek voltajlı DC üretmek için toplu elektrolitik kondansatör C1 tarafından filtre edilir.

 

- Hayır.LNK364PN çekirdeği

Çıkış: İçine entegre 700V MOSFET'in çıkışı doğrudan T1 yüksek frekanslı transformatörünün birincil sargısına bağlıdır.Bu tüm anahtarlama güç kaynağının "güç geçiş" çekirdeği olarak hizmet.

 

Bireysel "Klampasız" Tasarım: LNK364PN'in içe entegre 700V MOSFET ve gelişmiş drenaj algılama teknolojisinden yararlanarak,Bu tasarım, flyback topolojilerinde gerekli geleneksel RCD kilidi veya Zener kilidi devresine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.Bu, sadece bileşen maliyetini ve kart alanını tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda güvenilirliği de artırır. Çip, transformatör sızıntı indüktansından kaynaklanan voltaj artışlarına dayanabilir.

 

2Çıktı Aşaması ve Geri bildirim

İkincil düzeltme ve filtreleme:
Dahili MOSFET kapandığında, transformatörün ikincil sargısında depolanan enerji, düz bir DC çıkış voltajı (örneğin, +12V) üretmek için diyot D1 tarafından düzeltilir ve kondansatör C2 tarafından filtre edilir.

 

Basitleştirilmiş Geri bildirim mekanizması:
Çıktı voltajı, R1 ve R2 dirençlerinden oluşan bir voltaj bölücü tarafından örneklenir. Bu örneklenen sinyal, LED'i doğrudan düşük maliyetli bir optocoupler (örneğin, PC817) içine yönlendirir.böylece çıkış tarafı voltaj bilgisini yalıtım bariyerinden birincil tarafa aktarır.

 

3Geri bildirim ve kontrol döngüsü

Optocoupler'ın transistör tarafı, LNK364PN'in geri bildirim pinine (FB) bağlıdır.

Bu geri bildirim sinyali temelinde, çip, güç anahtarının açma ve kapatma zamanlarını açma / kapatma kontrol moduyla düzenler.Bu sayede çıkış voltajını hassas bir şekilde dengeleyerek sabit voltaj (CV) çıkışına ulaşmak.

 

Tasarımdaki Temel Avantajlar

Aşırı Basitlik: Yüksek entegrasyonlu monolitik IC tasarımı, kelepçesiz mimarisi ile birlikte, gerekli dış bileşen sayısını en aza indirir.

 

Maliyet verimliliği: Çok rekabetçi bir sistem BOM maliyetine yol açan, sıkıştırma devrelerine ve ikincil hassaslıklı gerilim referanslarına (örneğin TL431) olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

 

Yüksek Güvenilirlik: Dahili otomatik yeniden başlatma fonksiyonu çıkışı devre dışı bırakır ve hem çipi hem de yükü koruyan kısa devre veya açık döngü hatası koşullarında tekrar deneme girişimlerini başlatır.Aşırı sıcaklık koruması, anormal koşullar altında sistem güvenliğini daha da sağlar.

 

Enerji Verimliliği Standartlarına Uyum: EcoSmart® teknolojisi, küresel enerji verimliliği düzenlemelerine kolayca uymak için aşırı düşük boş yük enerji tüketimini (<70 mW) garanti eder.

 

III. İç fonksiyonel modüllerin ayrıntılı açıklaması

 

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

 

 

 

Çekirdek Mimarlığı:
LNK364PN, üç çekirdek modülden oluşan akıllı bir güç entegrasyon mimarisi kullanır: güç MOSFET, kontrol mantığı ve koruma devresi.

 

Ana fonksiyonel modüller:

 

1.5.8V hassaslık düzenleyicisi

Dahili devreler için istikrarlı çalışma voltajı sağlar

4.8V alt voltaj kilitleme (UVLO) koruması içerir

 

2Akıllı Kontrol Merkezi.

Otomatik yeniden başlatma sayacı: Aralıklı olarak arıza koşulları sırasında kurtarma girişimleri

Saat osilatörü: Entegre frekans titreşim teknolojisi EMI performansını optimize eder

Liderlik Kenarlık Sıfırlama: Değişim geçişleri sırasında örnekleme hatalarını ortadan kaldırır

 

3Çoklu koruma mekanizmaları

Termal kapatma koruması: sıcaklık eşiği aştığında otomatik olarak çalışmayı durdurur.

Akım Sınırı Karşılaştırıcı: Gerçek zamanlı olarak monitörler ve limitler en yüksek akım

Geri bildirim algılama devresi: FB pin aracılığıyla hassas bir voltaj / akım kontrolünü sağlar

 

 

Çalışma özellikleri:

Hafif yüklerde yüksek verimlilik elde etmek için açık / kapalı kontrol kullanır

700V değerli bir güç MOSFET'i entegre ediyor

Çıkış voltajı düzenlemesi için döngü atlamasını destekler

 

 

 

Tipik Avantajlar:
Bu entegre tasarım, performans sağlamak ve kapsamlı koruma özellikleri sağlamakla birlikte çevresel devreleri önemli ölçüde basitleştirir.Özellikle kompakt ve yüksek verimli güç kaynağı çözümleri için uygun hale getirir.

 

IV. Genel test devresinin şematik şeması

 

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

 

 

LNK364PN için evrensel test devresi, çipin temel performansını doğrulamak ve tasarım doğrulama yapmak için uygun tipik bir flyback topolojisini benimser.

 

Devre Topolojisi Yapısı:

Giriş Aşaması: 85-265VAC geniş menzilli AC girişi

Düzleştirme ve Filtreleme: Köprü düzleyici + elektrolitik kondansatör filtrasyonu

Core Power Stage: Flyback dönüştürücü topolojisi

Çıktı Aşaması: İkincil düzeltme + LC filtreleme

Geri bildirim ağı: Optocoupler izole geri bildirim

 

Ana Test Noktası Yapılandırması:

1Girdi Karakteristik Test Noktaları

TP1: AC giriş voltajı izleme noktası

TP2Düzleştirilmiş DC voltaj test noktası:

 

 

2Çip İşlevsel Durum Test Noktaları

TP3: BYPASS pin voltajı (normal aralık: 5.8V ± 0.5V)

TP4: FEEDBACK pin voltajı (çıkış yük durumunu yansıtır)

 

3Çıkış Performansı Test Noktaları

TP5: Çıkış voltajı doğruluğu testi

TP6: Çıkış dalgalanması ve gürültü ölçümü

 

Temel bileşen parametreleri aralıkları:

Giriş kondansatörü C1: 4.7-22 μF / 400 V

Çıkış kapasitörü C2: Çıkış gücü gereksinimlerine göre seçilir

Geri dönüş voltaj bölücü dirençleri: Çıkış voltaj ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır.

Transformör dönüş oranı: Giriş ve çıkış voltaj aralıkları temelinde hesaplanır

 

 

V. 2W Evrensel Giriş Sabit Voltaj (CV) Adaptör Döngüsünün Ayrıntılı Analizi

 

Bu tasarım, LNK364PN'nin yüksek entegrasyonunu kullanarak kompakt ve verimli bir 2W sabit gerilim adaptörü çözümü oluşturmak için izole olmayan bir Buck topolojisini kullanır.

 

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

 

Devre modülü analizi

 

1Giriş Koruma ve Düzeltme Filtreleme Modülü

RF1: Giriş aşırı akım koruması ve girme akım sınırlamasını sağlayan füzyon direnci

D1-D4: AC girişini DC'ye dönüştüren bir köprü düzleyici devresini oluşturmak

C1, C2: Düzleştirilmiş DC voltajını düzelten giriş filtre kondansatörleri

L2: Sonraki devrelerle bir LC filtre ağı oluşturan Buck topoloji enerji depolama indüktörü

 

2Buck Güç Değiştirme Modülü

Aktarma Kontrolü: LNK364PN'e entegre edilen 700V MOSFET, yüksek frekanslı anahtarlama yapar

Enerji aktarımı: Enerji depolanır ve indüktör L2 ile serbest bırakılır

Çıkış Voltajı: Hem anahtarlama görev döngüsü hem de geri bildirim sinyali ile belirlenir.

 

3Geri bildirim ve Voltaj Düzenleme Modülü

VR1: 5.1V hassasiyetli, gerilim referansı sağlayan Zener diyot
R1: FB iğnesini koruyan akım sınırlayıcı direnç
FB Pin: Aktarma görev döngüsünü ayarlamak için geri bildirim sinyali alır

 

4Performans Özellikleri Özet

 

Parametreler

Spesifikasyon

Yorumlar

Girdi Voltaj Aralığı

85-265 VAC Evrensel Girdi

Çıkış Voltajı

5.1 V ± 2% Düzenlenebilir
Çıkış Gücü 2 W (max) Sürekli çıkış
Yüksüz güç tüketimi < 70 mW @265 VAC Giriş
Verimlilik >70% Tam Aralık Ortalaması
Koruma Özellikleri Aşırı akım/aşırı ısı/açık döngü Otomatik kurtarma

 

 

 

 

 

Anahtar Fonksiyon Analizi

Sabit gerilim kontrol mekanizması

Çıkış voltajı 5.1V'yi aştığında, Zener diyot VR1 iletir

FB pin voltajı yükselir, çipin anahtarlama görev döngüsünü azaltmasına neden olur

Çıktı voltajı, hassas voltaj düzenlemesine ulaşmak için ayarlanmış değere geri döner

 

Koruma fonksiyonunun uygulanması

Aşırı akım koruması: İç akım sınırı karşılaştırıcısı gerçek zamanlı izleme sağlar

Aşırı sıcaklık koruması: Bağlantı sıcaklığı eşiği aştığında otomatik olarak kapatılır.

Giriş Alt Voltaj Koruması: BP pin voltaj izleme düzgün başlatma sağlar

 

Verimlilik Optimizasyonu Özellikleri

Açma/Kapatma Kontrolü: Güç tüketimini azaltmak için hafif yük altında anahtarlama döngüsünü atlar

Frekans Jittering: Filtre tasarımını basitleştirmek için EMI spektrumunu yayar

Düşük Bekleme Gücü: 265VAC girişinde boş yük tüketimi <70mW

 

Performans Özellikleri

Giriş aralığı: 85-265VAC (Universal)

Çıkış Voltajı: 5.1V ± 2%

Çıkış Gücü: 2W (En Yüksek Sürekli)

Verimlilik: > 70% (Tam Voltaj Arası)

Koruma: Aşırı akım, aşırı sıcaklık, açık döngü koruması

 

Uygulama senaryoları:

Küçük ev aletleri kontrol panelleri için güç kaynağı

IoT cihazları için güç adaptörü

Akıllı ev sensörleri için güç kaynağı

Düşük maliyetli şarj çözümleri

 

 

VI. Flyback dönüştürücü PCB düzen rehberi

 

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

Üst katman düzenleme planlaması

 

Güvenlik yalıtımı bölge düzenlemesi

Birincil taraf tehlike bölgesi: Sol tarafta yüksek voltaj giriş bölgesi

Giriş filtre kondansatörleri

Transformörün birincil sarma yolu

 

İkincil taraf güvenlik bölgesi: Sağ tarafta düşük voltajlı çıkış alanı
Çıkış düzeltme bileşenleri
Çıkış filtre kondansatörleri

 

İzolasyon bariyeri: Merkezi optocoupler izolasyon kanalı

 

Ana bileşen düzenleme özellikleri
 

1Birincil güç yolu.

Güç döngüsü alanını en aza indir

Doğrudan termal bakır yastığına bağlı kaynak iğnesi

 

2. İkincil taraf çıkış yolu

Çıkış döngüleri kısa ve düz tutun

Filtre kondansatörlerini çıkış terminallerine yakın yerleştirin

 

3Geri bildirim ve kontrol izleri

Optocoupler'ı transformatörün yanına yerleştirin.

FB sinyalini gürültü kaynaklarından uzaklaştırın

Doğrudan çip iğneleri üzerine monte edilen BP bypass kondansatörü

 

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

 

 

Isı yönetimi tasarımı

 

Isı dağılımı Bakır optimizasyonu

Büyük alanlı bakır kaynağı çubuğunda dökülür (digramdaki gölgele alan)

Tavsiye edilen bakır kalınlığı: 2 oz

Gerektiğinde ısı yolları ekleyin.

 

Isı Dağıtım Stratejisi

Güç bileşenlerinin eşit dağılımı

Termal konsantrasyonun önlenmesi

Hava akışı için rezerve edilmiş alan

 

EMI'ye karşı önlemler

1Gürültü Kontrolü.

En yakın noktada Y-kondansatörü bağlayın

Birincil ve ikincil nedenler arasındaki tek nokta bağlantısı

Hassas sinyaller için koruma kalkanı

 

2. Layout Optimization

Yüksek frekanslı döngü alanını en aza indir

Dijital ve analog alanları ayırın

Analog bölümlerden uzak olan rota saat sinyali

 

3Güvenlik Aralıklama Gereksinimleri

Birincil ve ikincil açıklık: ≥6.4mm

Yüksek voltaj aralığı: ≥3,2 mm

IEC 60950'ye uygun sürünme mesafesi

 

4Üretim için tasarım

Otomatik üretim gereksinimlerine uygun bileşen aralıkları

Devre içi test için erişilebilir test noktaları

Isı dağılımı alanlarına kaynak maskesi uygulamaktan kaçının.

 

5Elektriksel performans doğrulama.

Güç döngüsü impedansı

Sinyal bütünlüğü

Güç bütünlüğü

 

Bu düzenleme çözümü, LNK364PN'nin en iyi parça yerleştirimi, termal yönetim ve EMI tasarımı ile geri dönüştürücülerde en iyi performansı sağlar.Güvenlik düzenlemelerini ve üretim gereksinimlerini karşılarken.

 

 

VII. Çıktı Mümkünleştirme Zamanlama Analizi

 

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

 

 

Zamanlama Çizelgesinde Anahtar Sinyal Analizi:

1Geri bildirim (FB) Voltaj Zamanlaması

Etkinleştirme Sınırı: FB voltajı 1.3V'ye düştüğünde çıkış etkinleştirilir.

Etkinleştirme Sınırı: FB voltajı 1.5V'ye yükseldiğinde çıkış etkinleştirme devre dışı bırakılır

Hysteresis Penceresi: 200mV histerezi konuşmayı değiştirmeyi engeller.

 

2İç DCMAX sinyali.

Maksimum görev döngüsü kontrolü: DCMAX maksimum zamanlamayı sınırlamaktadır.

Güvenlik Koruması: Transformör doymasını ve bileşen aşırı stresini önler

Dinamik Düzenleme: Giriş voltajına göre otomatik olarak optimize edilir

 

3Çıkış Voltajı (VDRAIN) Dalga Formu

Aktarma Başlat: FB etkinleştirildikten sonra aktarma işlemine başlar

Değişim Bitiş: FB devre dışı bırakıldıktan sonra hemen değiştirmeyi durdurur

Dalga biçimi özellikleri: Tipik flyback geçiş dalga biçimi

 

 

Kontrol mekanizması detayları:

Süreci etkinleştir:

FB voltajı çıkış talebi nedeniyle 1.3V e düşer.

Çip hemen geçiş işlemini başlatır

PWM dalga şekli VDRAIN'de görünür

Çıktı voltajı yükselmeye başlıyor.

 

Süreci devre dışı bırak:

Çıktı voltajı ayarlanmış değere ulaşır, FB voltajı 1.5V'ye çıkar.

Çip hemen devre dışı bırakır.

VDRAIN yüksek impedans durumunu korur

Sistem düşük güç bekleme moduna giriyor

 

Tasarım Temelleri:

Geri bildirim Ağı Optimizasyonu

FB yanıt hızının dinamik yük gereksinimlerini karşılamasını sağlamak

Yanlış tetikleme önlemek için uygun olarak voltaj bölücü dirençleri ayarlayın

Gürültü bağışıklığını artırmak için uygun filtreleme ekleyin

 

Koruma Fonksiyonu Entegrasyonu

Aşırı yük koruması, etkinleştirme kontrolünden önce gelir.

Isı koruması çıkışı hemen devre dışı bırakır.

Otomatik yeniden başlatma döngüsü koordinatları etkin zamanlama ile

 

Performans Etkisi Faktörleri

FB sinyal eğimleri yanıt hızını etkiler.

Yük geçici özellikleri etkin frekans belirler

Giriş voltajı değişimleri maksimum çalışma döngüsünü etkiler.

 

Bu zamanlama mekanizması, LNK364PN'nin yüksek verimliliği ve istikrarını korurken, sistem için hassas güç kontrolü sağlayarak yük değişimlerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini sağlar.

 

 

 

VIII. Pin Konfigurasyonu ve Fonksiyonel Analiz

 

1. Evrensel Pin İşlevleri (Tüm Paketlerde Ortak)
LinkSwitch-XT serisinin temel işlevsel pinleri, yalnızca fiziksel düzende değişikliklerle tüm paket türlerinde tutarlı işlevselliği sürdürür.

 

LNK364PN, düşük güç kaynağı için yüksek verimlilikli, enerji tasarrufu tasarımı sağlar

S (Kaynak):
Güç anahtarının kaynak terminali, tipik olarak yere bağlıdır ve güç döngüsü için referans zemini ve iç devreler için ortak zemin olarak hizmet eder.Şekilde gösterilen çoklu "S" pinleri paralel bağlantılı kaynak pinlerini temsil eder, ki bu durumdaki direnci azaltır ve akım taşıma kapasitesini arttırır.

BP (Bypass):
Bu pin, çipin iç devreleri için istikrarlı bir yanılma voltajı sağlamak için dış bir bypass kondansatörüne (tipik olarak 0.1μF) bağlanır.İç bileşenlerin güvenilir çalışmasını sağlamak (eÖrneğin, osilatörler ve karşılaştırıcılar).

FB (Dönüşlenme):
Bu pin, çıkış voltajı geri bildirim sinyalini alır.Çip, voltaj düzenlemesini elde etmek için anahtarlama frekansını / görev döngüsünü dinamik olarak ayarlar (kapalı döngü voltaj kontrolü için çekirdek giriş olarak hizmet eder).

D (Sürük):
Transformörün birincil sargısına veya yüksek voltajlı giriş ucuna bağlı güç anahtarının boşaltma terminalı. Yüksek voltajlı güç döngüsünün çekirdek düğümü olarak hizmet eder.Enerjinin girişten çıkışa aktarılmasını kontrol etmek.

 

2Paket Değişimi Tanımı
P Paketi (DIP-8B):
Geleneksel delikli lehimleme işlemleri için uygun ikili sıralı paket (DIP). Çipin her iki tarafından da pinler uzanır, diyagramda pin düzenini gösteren "3a",El ile lehimlemeyi ve hata ayıklamayı kolaylaştırmak.

 

G Paketi (SMD-8B):
Yüzey montajı cihazı (SMD) paketi, otomatik SMT üretim hatları için uygundur. Daha kompakt boyutlar sunar. Şekilde açıkça gösterilmese de,İşlevselliği P paketiyle aynı..

 

D Paketi (SO-8C):
Küçük Çizelge Paketi (SOIC). Diagram etiketi "3b", pin düzenini gösterir. Daha kompakt bir yüzey montajı paketi olarak, tüketici elektroniği ve alan kısıtlı güç kaynaklarında yaygın olarak kullanılır.

 

LNK364PN için önem


LNK364PN, P paketini (DIP-8B) benimsiyor.

Şekilde "3a" olarak etiketlenen iğne düzeni (S, BP, FB, D pozisyonları) doğrudan LNK364PN'in fiziksel iğnelerine karşılık gelir.

Mühendisler bu diyagramı, devre tasarımı ve çip lehimlenmesi sırasında " hangi iğnenin geri bildirime bağlandığını " ve " hangi iğnenin yüksek voltaj girişine bağlandığını " hızlı bir şekilde belirlemek için kullanabilirler.Pinlerin fonksiyonel olarak yanlış atanmasının önlenmesi.

 

Tasarım Rehberliği Değeri
 

Bu pin yapılandırma diyagramı bir "donanım tasarımı sözlüğü" olarak hizmet eder:

Şematik tasarım sırasında, bu diyagram, çip pinleri ve çevresel bileşenler (geri bildirim dirençleri, bypass kondansatörleri ve transformatörler gibi) arasındaki bağlantı ilişkilerini belirler.

 

PCB düzenlemesi sırasında, bu diyagramdaki iğne dizisi, lehimlendikten sonra düzgün yonga işlevselliğini sağlamak için eşleşmelidir.

 

Hata ayıklama sırasında, güç çıkışı anormalse, bu diyagram "geri bildirim iğnesinde kötü lehim teması" veya "yanlış drenaj iğnesi bağlantısı" gibi sorunların hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.

 

Tipik Uygulama Bağlantıları


High-voltage DC input → Transformer → D pin (power input) Output voltage sampling → Optocoupler → FB pin (feedback control) BP pin → 100nF capacitor → S pin (internal power supply) S pin → Large-area copper pour → Power ground (thermal path)

 

Bu pin konfigürasyonu, LNK364PN'nin kapsamlı koruma özellikleri ve esnek tasarım seçenekleri sunarken verimli güç dönüşümü sağladığını sağlar.kompakt anahtarlama güç kaynağı tasarımları için ideal bir seçim yapar.

 

Teknik Farklılaştırma Avantajları

 

LNK364PN, karşılaştırılabilir ürünlere kıyasla üç temel teknik avantajı göstermektedir:

1Devrimci, Klipsiz Tasarım
Akıllı drenaj algılama teknolojisi ile yenilikçi bir 700V entegre MOSFET kullanan bu sistem, flyback devrelerinde gerekli geleneksel RCD snubber ağını tamamen ortadan kaldırır.Sistemin güvenilirliğini sağlarken, BOM maliyetlerini ve PCB alanını önemli ölçüde azaltır.

 

2Akıllı Geri İletişim Kontrol Mimarisi

Açma / kapatma kontrolünü frekans titreşimi ile birleştiren yenilikçi bir kontrol stratejisini uyguluyor

Mükemmel yük tepkisi özelliklerini korurken <70mW sıfır güç tüketimi elde eder

Eşsiz optocoupler-free geri bildirim mekanizması, performansı tehlikeye atmadan devre yapısını önemli ölçüde basitleştirir

 

3Tamamen Entegre Koruma Ekosistemi

Tek bir çipte aşırı sıcaklık, aşırı akım, açık döngü koruması ve otomatik yeniden başlatma işlevlerini entegre eder

Özellikleri, çıkış aşırı voltaj koruma yeteneği ile ileriye dönük tasarım

Tüm koruma parametreleri, sistem tutarlılığını sağlamak için fabrika kalibrelidir.

 

Bu farklılaşmış teknolojiler LNK364PN'yi 2W alt güç kaynağı uygulamalarında yeni bir teknik referans olarak belirliyor.maliyet duyarlı uygulamalar için endüstri lideri güç yoğunluğu ve güvenilirlik dengesi sağlamak.