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    Guía de diseño LinkSwitch-HF – EEWeb

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    Guía de diseño LinkSwitch-HF - EEWeb
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    prólogo

    La familia LinkSwitch-HF está diseñada para adaptadores y cargadores de baja potencia (teléfonos móviles/inalámbricos, PDA, cámaras digitales, audio portátil, etc.) y fuentes de alimentación auxiliares utilizadas en aplicaciones como electrodomésticos.

    LinkSwitch-HF combina un interruptor MOSFET de potencia de alto voltaje y un controlador de encendido/apagado en un solo dispositivo. Es completamente autoalimentado desde el pasador de drenaje, tiene baja frecuencia de conmutación de fluctuación EMI y está completamente protegido contra fallas. El reinicio automático limita la disipación de energía del dispositivo y del circuito durante condiciones de sobrecarga y cortocircuito de salida, y la protección térmica con histéresis desactiva el MOSFET interno durante fallas térmicas. La tecnología EcoSmart permite que los diseños alcancen fácilmente un consumo de energía sin carga de menos de 300 mW, cumpliendo con los requisitos globales de eficiencia energética.

    rango

    Esta nota de aplicación está destinada a los ingenieros que diseñan fuentes de alimentación flyback CA-CC aisladas mediante la familia de dispositivos LinkSwitch-HF. Proporciona pautas para ayudar a los ingenieros a seleccionar rápidamente componentes clave y diseños de transformadores completos para aplicaciones que requieren salidas de voltaje constante (CV) o voltaje constante y corriente constante (CV/CC). Para simplificar la tarea de diseño de transformadores, esta nota de aplicación hace referencia directa a la hoja de cálculo de diseño PIXls, parte del paquete de software de diseño PI Expert.

    Figura 1 Configuración básica usando LinkSwitch-HF en aplicaciones CV/CC

    Inicio rápido

    Los lectores que deseen comenzar rápidamente pueden usar la siguiente información para crear rápidamente su primer diseño de transformador y seleccionar componentes para su primer prototipo. Solo necesita ingresar la siguiente información en la hoja de cálculo. Otros parámetros se ingresan automáticamente en función de los diseños típicos.

    • Ingrese el rango de voltaje de entrada de CA
    • Por favor ingrese el voltaje de salida
    • Por favor, introduzca la corriente de salida
      • IO (TYP) para diseño CV/CC
      • IO(MAX) para diseño solo CV
    • Ingrese el voltaje de umbral de detección de CC
      • 0,6 V para detección de transistor VBE que no requiere control CC a 0 V
      • 1,1 V para optoacoplador VF sense o VBE sense que requiere control CC a 0 V
      • 0 para diseños de solo CV
    • Introducir estimación de eficiencia
      • 0,57 para diseño CV/CC
      • 0.7 para diseños de solo CV
    • Por favor ingrese su CIN
      • 1 μF/W Sencillo 230 VCA
      • 3 µF/W Universal o 100/115 VCA
    • Seleccione LinkSwitch-HF
      • 3 W Universal / 4 W 230 VCA: LNK353
      • 4,5 W Universal / 5 W 230 V CA: LNK354
    • Introduzca VD
      • 0,5 V para diodo Schottky
      • El diodo PN es de 1V
    • Si el núcleo sugerido no es adecuado, ingrese el tipo de núcleo.Use la guía en la Tabla 3 para hacer su selección
    • construir transformador
    • Seleccionar componentes clave. Vea los pasos 5-10.
    • Cree prototipos, repita los diseños según sea necesario e ingrese las medidas en una hoja de cálculo donde se usaron las estimaciones (eficiencia, etc.).

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