PWM控制器FL7730MY的性能特性及应用

描述

Fairchild公司的FL7730MY是单级初级边调整的PWM控制器,为单级反激转换器提供了增强性能,采用了TRUECURRENT™突变能简化LED照明应用的电路设计,从而降低了成本,提高了功率因素,降低总谐波失真。起动电流20uA,工作电流5mA,主要于LED照明。本文介绍了FL7730MY主要特性,侧面图,输入电压90-140VAC的TRIAC调光LED驱动电路图以及90V-264VAC的评估板5.0V / 0.7A手机电池充电器主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图。

FL7730MY:用于PFC和LED可调光驱动的单级原边调节PWM控制器

这种高度集成的PWM控制器FL7730MY具有多种功能,可增强单级反激式转换器的性能。专有拓扑TRUECURRENT™可简化LED照明应用的电路设计。

TRIAC调光可通过调暗亮度控制来平滑管理,而不会闪烁。通过使用具有初级侧调节功能的单级拓扑,可以使用很少的外部组件并最小化成本来实现LED照明板。它不需要输入大容量电容器或反馈电路。为了实现良好的功率因数和较低的总谐波失真,可通过将一个外部电容器连接到COMI引脚来实现恒定导通时间控制。

精确的恒流控制可根据输入电压和输出电压的变化调节准确的输出电流。输出电压按比例改变工作频率,以确保更高效率和更简单设计的不连续传导模式(DCM)工作。FL7730MY提供诸如开路LED,短路LED和过热保护之类的保护。电流限制水平会自动降低,以最小化输出电流并在LED短路的情况下保护外部组件。

振荡器中的FL7730MY跳频功能提高了EMI性能。FL7730MY控制器采用8引脚SOP封装。

FL7730MY主要特性:

与传统的TRIAC控制兼容(无需更改现有的灯基础设施:墙壁开关和电线)

与非调光灯设计兼容

无需输入大容量电容器和反馈电路的经济高效解决方案

功率因数校正(PFC)

精确的恒流(CC)控制,独立的在线电压,输出电压,磁化电感变化

线路电压CC控制的补偿

线性频率控制可提高效率和简化设计

LED开路保护

LED短路保护

逐周期限流

具有自动重启功能的过温保护

低启动电流:20μA

低工作电流:5mA

跳频以获得更好的EMI性能

提供SOP-8封装

FL7730MY应用:LED

照明系统

控制器

图1.FL7730MY框图

控制器

图2.FL7730MY TRIAC调光LED驱动电路图(输入电压90-140VAC)

FEBFSEZ1317A_CH310v3评估板5.0V / 0.7A手机电池充电器

本文介绍了使用FSEZ1317AMY器件的3.5W电源。该电源用于移动电话电池充电器,具有30mW的高效率解决方案。

板上使用的控制器是飞兆半导体的FSEZ1317AMY。具有集成MOSFET的第三代初级侧调节(PSR)PWM控制器改善的EMI性能提供了多种功能,可增强低功率反激式转换器的性能。专有的TRUECURRENT®技术可为电池充电器应用提供精确的恒流(CC)调节和简化的电路设计。与传统设计或线性变压器相比,结果是一种成本更低,体积更小,重量更轻的充电器。为了最大程度地降低待机功耗(265VAC时为30mW),专有的绿色模式提供了关断时间调制,以在轻载条件下线性降低PWM频率。绿色模式可帮助电源满足节能要求。通过使用FSEZ1317A,可以用很少的外部组件和最小的成本实现充电器。

5.0V / 0.7A手机电池充电器主要指标:

图4.5.0V / 0.7A手机电池充电器外形图

控制器

图5.5.0V / 0.7A手机电池充电器电路图

5.0V / 0.7A手机电池充电器材料清单:

图6.5.0V / 0.7A手机电池充电器PCB布局图:上:顶部,中:中间层,下:充分,

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分