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为向Ul提供峰值输入电压信息

发布时间:2015/1/13 19:15:12 访问次数:442

   为向Ul提供峰值输入电压信息,经整流交流电压的输入峰值经由D2对C5充电。然后电流经过Rl0,注入Ul的电压监测(V)引脚。当出现电压跌落时,电阻R9就是C5的放电通路,使V引脚在降低功率方面作出快速响应。

   输入过压关断功能(通过V引脚检测)可使整流后的线电压承受能力(在浪涌和线电压陡升期间)M30612MAAA-226FP达到内部功率MOSFET的额定650BVDSS。LYTSwitch-4 lC的快速反应输入过压检测与D2和C5峰值检测电容一起提供钳位功能,用以限制在IC的MOSFET上出现最大电压应力。C5取值2.2yF可以耐受500V的浪涌,而取值4.7ptF可耐受lkV的浪涌。町选的额定输入电压为交流140V的额外MOV(金属氧化物压敏电阻)RV可用来满足高于1000V的差模输入电压浪涌要求。

   电容C7对Ul的旁路(BP)引脚进行局部去耦,该引脚是内部控制器的供电引脚。在启动期间,C7从与Ul的漏极(D)引脚相连的内部高压电流源被充电至约6V。作为系列内功耗最低的器件,LYT4311E具有固定功率模式。不过,将电容C8取值100UF可使器件在调光时以低导通角进行操作。建议使周外部偏置供电(通过D7和R18)以实现最低的器件功耗,并在深度调光情况下向Ul提供足够的电源。二极管D7用于在启动时将C7与C8隔离,电阻R18用于限制从偏置绕组提供给BP引脚的电流。

   V引脚电流和反馈(FB)引脚电流在内部用来控制LED平均输出电流。对于相位角调光应用,可在参考(R)引脚(R14)和V引脚上分别使用49.9kQ电阻和2MQ (Rl0)电阻,使输入电压和输出电流保持线性关系。这样可在配合可控硅调光器使用时扩大调光范围。但在本设计中,24.99kQ用于提高恒流调节精确度。在输出上使用有源假负载可以实现高调光比。

   偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件。偏置绕组卜的电压与输出电压成比例(由偏置绕组与次级绕组之间的匝数比决定)。偏置绕组的反馈电压由D6进行整流并由R16和C8进行滤波。电阻Ris将偏置电压转换为电流,馈入Ul的FB引脚。Ul中的内部引擎综合FB引脚电流、V测引脚电流和内部漏极电流信息,提供恒定的输出电流,同时保持较高的输入功率因数。

   为向Ul提供峰值输入电压信息,经整流交流电压的输入峰值经由D2对C5充电。然后电流经过Rl0,注入Ul的电压监测(V)引脚。当出现电压跌落时,电阻R9就是C5的放电通路,使V引脚在降低功率方面作出快速响应。

   输入过压关断功能(通过V引脚检测)可使整流后的线电压承受能力(在浪涌和线电压陡升期间)M30612MAAA-226FP达到内部功率MOSFET的额定650BVDSS。LYTSwitch-4 lC的快速反应输入过压检测与D2和C5峰值检测电容一起提供钳位功能,用以限制在IC的MOSFET上出现最大电压应力。C5取值2.2yF可以耐受500V的浪涌,而取值4.7ptF可耐受lkV的浪涌。町选的额定输入电压为交流140V的额外MOV(金属氧化物压敏电阻)RV可用来满足高于1000V的差模输入电压浪涌要求。

   电容C7对Ul的旁路(BP)引脚进行局部去耦,该引脚是内部控制器的供电引脚。在启动期间,C7从与Ul的漏极(D)引脚相连的内部高压电流源被充电至约6V。作为系列内功耗最低的器件,LYT4311E具有固定功率模式。不过,将电容C8取值100UF可使器件在调光时以低导通角进行操作。建议使周外部偏置供电(通过D7和R18)以实现最低的器件功耗,并在深度调光情况下向Ul提供足够的电源。二极管D7用于在启动时将C7与C8隔离,电阻R18用于限制从偏置绕组提供给BP引脚的电流。

   V引脚电流和反馈(FB)引脚电流在内部用来控制LED平均输出电流。对于相位角调光应用,可在参考(R)引脚(R14)和V引脚上分别使用49.9kQ电阻和2MQ (Rl0)电阻,使输入电压和输出电流保持线性关系。这样可在配合可控硅调光器使用时扩大调光范围。但在本设计中,24.99kQ用于提高恒流调节精确度。在输出上使用有源假负载可以实现高调光比。

   偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件。偏置绕组卜的电压与输出电压成比例(由偏置绕组与次级绕组之间的匝数比决定)。偏置绕组的反馈电压由D6进行整流并由R16和C8进行滤波。电阻Ris将偏置电压转换为电流,馈入Ul的FB引脚。Ul中的内部引擎综合FB引脚电流、V测引脚电流和内部漏极电流信息,提供恒定的输出电流,同时保持较高的输入功率因数。

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