ETC LNK409EG

࿸ଐपಿۨস!
‫ܪ‬ᄌ!
ဧ፿LinkSwitchTM-PH LNK409EGበຢ࿸ଐࡼ 25 W
ऻ৆ಭĂଢ଼ኹ-ဍኹᅠແஉ৩Ăࡒ৖ൈፐၫቅᑵࡼLED
དࣅ໭Ljး੝T8ࡾ਌።፿
ਖৃ!
180 VAC – 265 VAC输入;100 V,250 mA输出
።፿!
T8灯管使用的LED驱动器
ᔫᑗ!
应用工程部
ᆪ࡭‫ܠ‬੓!
DER-287
྇໐!
2011年7月15日
ኀࢿ‫!۾ۈ‬
1.0
ᄂྻগၤ!
 可极大简化离线式功率因数校正LED驱动器的设计
 单级、带功率因数校正的恒流、非隔离LED驱动器
 元件数量极少,外形紧凑
 在整个输入电压和负载范围内具有高功率因数(PF >0.9)
 在230 VAC输入下,效率极高(>91%)
 在230 VAC输入下,具有低THD (<25%)
 满足IEC61000-3-2 CLASS C标准
 省去所有控制环路补偿电路
 无需输出电流检测
 先进的性能特性
 补偿电感容差
 补偿输入电压波动
 补偿输出电压波动
 频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本
 先进的保护及安全特性
 通过自动重启动提供短路保护
 迟滞热关断保护
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5245 Hellyer Avenue, San Jose, CA 95138 USA.
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DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
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专利信息
此处介绍的产品和应用(包括产品之外的变压器结构和电路)可能包含一项或多项美国及国外专利,或正在申请的美国或国外专利。
有关Power Integrations专利的完整列表,请参见www.powerint.com。Power Integrations按照在<http://www.powerint.com/ip.htm>中所述
规定,向客户授予特定专利权利的许可。
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෹ഺ!
!
1
2
3
4
5
6
简介............................................................................................................................. 5
电源规格 ..................................................................................................................... 7
电路原理图.................................................................................................................. 8
电路描述 ..................................................................................................................... 9
PCB布局 ................................................................................................................... 10
物料清单(BOM)......................................................................................................... 11
6.1
电气BOM ........................................................................................................... 11
7 磁芯规格 ................................................................................................................... 12
7.1
T1变压器规格 .................................................................................................... 12
7.1.1
电气原理图................................................................................................. 12
7.1.2
电气规格 .................................................................................................... 12
7.1.3
材料 ........................................................................................................... 12
7.1.4
变压器结构图 ............................................................................................. 12
7.2
T2电感规格 ........................................................................................................ 13
7.2.1
电气原理图................................................................................................. 13
7.2.2
电气规格 .................................................................................................... 13
7.2.3
材料 ........................................................................................................... 13
7.2.4
电感结构图................................................................................................. 13
7.3
L4 CMC规格 ...................................................................................................... 14
7.3.1
电气原理图................................................................................................. 14
7.3.2
电气规格 .................................................................................................... 14
7.3.3
材料 ........................................................................................................... 14
7.3.4
电感结构图................................................................................................. 14
8 电感设计表格 ............................................................................................................ 15
9 U1散热片尺寸 ........................................................................................................... 18
10 性能数据 ................................................................................................................... 19
10.1 效率 ................................................................................................................... 19
10.2 输入电压调整率和负载调整率 ............................................................................ 20
10.3 功率因数 ............................................................................................................ 22
10.4 A-THD................................................................................................................ 23
10.5 谐波 ................................................................................................................... 24
10.5.1 33 LED负载 ............................................................................................... 24
10.5.2 34 LED负载 ............................................................................................... 25
10.5.3 35 LED负载 ............................................................................................... 26
10.6 测试数据 ............................................................................................................ 27
10.6.1 测试数据,33 LED负载 ............................................................................. 27
10.6.2 测试数据,34 LED负载 ............................................................................. 27
10.6.3 测试数据,35 LED负载 ............................................................................. 27
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10.6.4 230 VAC 50 Hz,33 LED负载谐波数据......................................................28
10.6.5 230 VAC 50 Hz,34 LED负载谐波数据......................................................29
10.6.6 230 VAC 50 Hz,35 LED负载谐波数据......................................................30
11 波形 ...........................................................................................................................31
11.1
输入线电流 .................................................................................................31
11.2
漏极电压和电流正常工作............................................................................32
11.3
漏极电压和电流启动工作............................................................................33
11.4
输出电流和输出电压 ...................................................................................34
11.5
上电和断电时的输出电流和电压 .................................................................35
11.6
输出短路.....................................................................................................36
11.7
开路负载.....................................................................................................36
12 热测量........................................................................................................................37
13 传导EMI测量..............................................................................................................41
13.1 传导EMI测试设置 ...............................................................................................41
13.2 传导EMI测试结果 ...............................................................................................42
14 电源瞬态测试 .............................................................................................................43
15 版本历史 ....................................................................................................................44
ᒮገႁීǖ!
!
虽然本电路板的设计满足安全隔离要求,但工程原型尚未获得机构认证。因此,必须使用
隔离变压器向原型板提供AC输入,以执行所有测试。
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1 ଼஑
本文档介绍的是一款非隔离、带功率因数校正的、低THD、高效率LED驱动器,它可以在
180 VAC至265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供~100 V、250 mA的驱动。
LinkSwitch-PH采用先进技术,能够以高成本效益的方式实现单级功率因数校正的LED驱动
器设计和初级侧恒流控制。LinkSwitch-PH控制器非常适合LED驱动器应用,所需外围元件
极少。它无需使用光耦器即可对LED负载中的输出电流提供控制。
LinkSwitch-PH在一个芯片中集成了725 V功率MOSFET和控制器。该控制器包括一个振荡
器、PWM(脉宽调制)、6 V稳压器、过热保护、频率抖动、逐周期限流、前沿消隐以及一
个用于输出CC(恒流)控制的充电控制器。
LinkSwitch-PH也可提供一系列其他复杂的保护功能,包括在控制环路开环、短路和输出
短路条件下自动重启动。精确的迟滞热关断可确保PCB板温度在所有条件下均处于安全范
围内。
本报告所介绍的非隔离、带功率因数校正、降压-升压的设计显示了LinkSwitch-PH如何以极
少的元件数大幅简化离线、高效率功率因数校正LED驱动器的设计,以及如何实现一个符
合Class C谐波电流要求的极高效率、高输出电压设计。
本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、PCB设计图、物料清单、传导EMI测量、热测
量、电感规格资料和典型性能特征。
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ᅄ1 – 装配后的电路板图片(顶视图)
ᅄ2 – 装配后的电路板图片(底视图)
ᅄ3 – 显示T8灯管内LED驱动器的图片
ᅄ4 – 显示T8灯管内LED驱动器的图片
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2 ࢟Ꮞਖৃ
下表所列为设计的最低可接受性能。实际性能可参考测量结果部分。
ႁී!
ၒྜྷ!
电压
频率
ၒ߲!
LED电压
LED电流
ᔐၒ߲৖ൈ!
连续输出功率
ણஹ!
९੓!
ᔢቃᒋ ࢜ቯᒋ ᔢࡍᒋ
50/60
VAC
Hz
VOUT
100
250
V
mA
POUT
25
W
VIN
fLINE
180
传导EMI
265
双导线 – 无P.E.
非隔离
90
效率
91
Class C
谐波电流
61000-3-2
0.95
功率因数
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۸ᓖ!
满足EN55015B标准
安全
环境温度
࡝ᆡ!
TAMB
50
o
C
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3 ࢟വᏇಯᅄ
ᅄ5 – 电路原理图
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4 ࢟വහၤ
LinkSwitch-PH (U1) 是 一 款 适 用 于 LED 驱 动 器 应 用 的 高 集 成 度 初 级 侧 芯 片 控 制 器 。
LinkSwitch-PH能够在单级转换拓扑结构中提供高功率因数,同时对典型LED驱动器环境中
的各种输入和输出电压条件下的输出电流进行调节。所有提供这些功能的控制电路以及高压
功率MOSFET都集成在该器件中。
电容C1和C2、差模扼流圈L1和L2以及共模扼流圈L4用于执行EMI滤波,它们均采用合适
的尺寸来维持高功率因数。电阻R1和R2用于抑制L1和L2的Q,避免在EMI频谱中出现谐波
峰值。
采用浮动输出的降压-升压电源电路由U1(电源开关 + 控制)、输出二极管D6、输出电容C5
和C7以及输出电感T1和T2构成。电感T1在反激式拓扑结构中配置了第二个绕组,用来向
U1提供偏置供电。由于灯管中空间受限,因而使用了两个电感。二极管D4用来防止输入电
压在接近过零点时U1的漏-源极出现负电压。二极管D1和C3检测峰值AC线电压。C3以及
R3和R4上的电压可设置馈入电压监测(V)引脚的输入电流。U1使用该电流来控制输入欠压
(UV)、过压(OV)和前馈电流,前馈电流与反馈(FB)引脚电流共同为LED负载提供恒流。
U1用于输出电流调节的FB引脚电流由电压-电流转换器网络(由R7-R10、Q1、C6和D5构
成)提供。输出电压与反馈电流相关,其表达式如下:
I FB  I R7 
VOUT 
R8
 VBE
R8  R9
R7
对R8电压的取值可消除或降低温度和VCE(与Q1的VBE电压相关)的影响。
ኊገ೫ஊৎࣶቧᇦǛ!
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5 PCB‫ݚ‬௜
ᅄ6 – 印刷电路板,顶部和底部布
局,10.65” (270.6 mm) x 0.77”
(19.5 mm)
ᅄ7 – 印刷电路板,顶部布局
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ᅄ8 – 印刷电路板,底部布局
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6 ᇕ೯༹࡝(BOM)
6.1
ሲ!
电气BOM
ၫ೟!
‫ݬ‬ఠኔ੓
ႁී!
ည‫ޘ‬࿜ቯ੓!
ည‫ޘ‬࿜!
DF10M
Diodes, Inc.
ECQ-E6124KF
Panasonic
1
1
BR1
2
1
C1
1000 V,1 A,桥式整流器,DF-M,玻璃钝化,
4-EDIP
120 nF,630 V,薄膜
3
1
C2
100 nF,400 V,薄膜
4
1
C3
4.7 F,400 V,电解,(8 x 11.5)
5
1
C4
10 F,16 V,陶瓷,X5R,0805
GRM21BR61C106KE15L
Murata
6
2
C5 C7
120 uF,200 V,电解,(12.5 x 25)
EKMQ201ELL121MK25S
Nippon Chemi-Con
7
1
C6
100 nF,200 V,陶瓷,X7R,1206
8
2
C8 C9
9
1
C10
4700 pF,1 kV,圆盘状陶瓷
562R5GAD47
Vishay
10
1
D1
1000 V,1 A,整流器,DO-41
1N4007-E3/54
Vishay
11
2
D4 D8
200 V,2 A,超快速恢复,25 ns,SOD57
BYV27-200-TR
Vishay
12
1
D5
250 V,0.2 A,快速开关,50 ns,SOD-323
BAV21WS-7-F
Diodes, Inc.
13
1
D6
600 V,3 A,TO-220AC
QH03TZ600
Power Integrations
14
1
D7
75 V,300 mA,快速开关,DO-35
15
1
D9
100 V,0.2 A,快速开关,50 ns,SOD-323
16
1
F1
3.15 A,250 V,慢,RST
17
2
L1 L2
18
1
L4
12 mH,共模扼流圈
19
1
Q1
PNP,弱信号BJT,500 V,0.15 A,SOT23
20
2
R1 R2
21
1
R3
2.0 M,5%,1/4 W,碳膜
22
1
R4
2.00 M,1%,1/4 W,厚膜,1206
23
1
R6
24.9 k,1%,1/16 W,厚膜,0603
ERJ-3EKF2492V
Panasonic
24
1
R7
158 k,1%,1/8 W,厚膜,0805
ERJ-6ENF1583V
Panasonic
25
1
R8
34.8 k,1%,1/8 W,厚膜,0805
ERJ-6ENF3482V
Panasonic
26
1
R9
90.9 k,1%,1/8 W,厚膜,0805
ERJ-6ENF9092V
Panasonic
27
1
R10
100 k,5%,1/4 W,碳膜
CFR-25JB-100K
Yageo
28
1
R11
4.7 k,5%,1/4 W,厚膜,1206
ERJ-8GEYJ472V
Panasonic
29
1
R13
20 k,5%,1/4 W,厚膜,1206
ERJ-8GEYJ203V
Panasonic
30
1
R14
1 k,5%,1/10 W,厚膜,0603
ERJ-3GEYJ102V
Panasonic
31
1
R15
10 k,5%,1/10 W,厚膜,0603
ERJ-3GEYJ103V
Panasonic
275 V,23 J,7 mm,径向
V275LA4P
Littlefuse
LNK409EG
Power Integrations
MAZS39000L
Panasonic
32
1
RV1
33
2
T1 T2
34
1
U1
35
1
VR1
第11页(共45页)
2.2 F,50 V,陶瓷,Y5V,1206
2.2 mH,0.19 A,铁氧体磁芯
3.6 k,5%,1/4 W,厚膜,1206
ECQ-E4104KF
Panasonic
SHD400WV 4.7uF
Sam Young
VJ1206Y104KXCAT
Vishay
GRM31MF51H225ZA01L
Murata
1N4148TR
Vishay
BAV19WS-7-F
Diodes, Inc.
507-1181
Belfuse
CTCH895F-222K
CT Parts
FMMT560TA
Zetex
ERJ-8GEYJ362V
Panasonic
CFR-25JB-2M0
Yageo
ERJ-8ENF2004V
Panasonic
骨架,ER2510,水平,10个引脚
LinkSwitch-PH,eSIP
39 V,5%,150 mW,SSMINI-2
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7 ࠟበਖৃ
7.1
T1‫ܤ‬ኹ໭ਖৃ
7.1.1 电气原理图
ᅄ9 – T1电气原理图
7.1.2 电气规格
߱଀࢟ঢ೟!
ቕᑩຫൈ!
引脚6 - 10,所有其他绕组开路,在66 kHz、0.4 VRMS条件下测得
引脚6-10,所有其他绕组开路
1.7 mH ±5%
0.8 MHz(最小)
7.1.3 材料
ሲ!
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
ႁී!
磁芯:ER2510
骨架:ER2510,垂直,10个引脚,5/5
漆包线:#29 AWG
漆包线:#33 AWG
胶带:3M 1298聚酯薄膜,4.5 mm宽
7.1.4 变压器结构图
ᅄ10 – T1变压器结构图
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7.2
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T2࢟ঢਖৃ
7.2.1 电气原理图
ᅄ11 – T2电感电气原理图
7.2.2 电气规格
߱଀࢟ঢ೟!
ቕᑩຫൈ!
引脚8 - 10,所有其他绕组开路,在66 kHz、0.4 VRMS条件下测得
引脚8-10,所有其他绕组开路
1.7 mH ±5%
1 MHz(最小)
7.2.3 材料
ሲ!
[1]
[2]
[3]
[4]
ႁී!
磁芯:ER2510
骨架:ER2510,垂直,10个引脚,5/5
漆包线:#29 AWG
胶带:3M 1298聚酯薄膜,4.5 mm宽
7.2.4 电感结构图
ᅄ12 – T2电感结构图
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7.3
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L4 CMCਖৃ
7.3.1 电气原理图
ᅄ13 – L4 CMC电气原理图
7.3.2 电气规格
电感(LCM)
引脚1-4或2-3。在100 kHz条件下测得
漏电流(LL)
引脚1-4,引脚2-3短接,或在100 kHz条件下亦然
磁芯等效电感量
12 mH 10%
80 H(最大)20%
3795 nH/N²
7.3.3 材料
ሲ!
[1]
[2]
ႁී!
螺线管磁芯:MN-ZN T14X9X5 R10K U1000;尺寸:OD:14.35 mm / ID:7.5mm / HT:5.3mm
漆包线:#28 AWG,Heavy Nyleze
7.3.4 电感结构图
ᅄ14 – L4 CMC结构图
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8 ࢟ঢ࿸ଐ‫ৃܭ‬
降压-升压电感的参数可采用LinkSwitch-PH PIXls设计表格使用VO=VOR计算得出。对于
串联扼流圈配置,Ae可乘以串联的扼流圈数。
ACDC_LinkSwitchPH_011111Ǘኀࢿ‫ۈ‬1.2Ǘ
‫ۈ‬ཚჅᎌ Power
Integrations 2011
ၒྜྷ።፿‫ܤ‬೟
需要调光
VACMIN
VACMAX
fL
VO
VO_MAX
VO_MIN
V_OVP
IO
PO
n
VB
ၒྜྷLinkSwitch-PH‫ܤ‬೟
LinkSwitch-PH
所选器件
电流限流模式
ILIMITMIN
ILIMITMAX
fS
fSmin
fSmax
IV
RV
RV2
IFB
RFB1
VDS
ၒྜྷ
ቧᇦ
ၒ߲
ᇄ!
!
ᇄ!
180
180
265
50
100.00
110.00
90.00
121.00
࡝ᆡ
V
V
Hz
V
V
V
V
0.25
25.0
0.9
20
0.90
LNK419
LNK419
输出功率
W
V
宽电压范围
18W
红色
੺ྻ!
2.35
2.73
66000
62000
70000
78.4
4
1.402
150.0
113.3
10
4.00
150.00
A
A
Hz
Hz
Hz
uA
M-ohm
M-ohm
uA
k-ohm
V
VD
0.50
V
VDB
ਈ୆࿸ଐ‫ݬ‬ၫ!
0.70
V
KP
0.48
LP
VOR
预期IO(平均)
KP_VACMAX
TON_MIN
PCLAMP
ၒྜྷ‫ܤ‬ኹ໭ࠟበ0உ৩‫ܤ‬೟!
ࠟበಢቯ!
骨架
AE
第15页(共45页)
0.48
3375
100
0.25
0.51
3.19
0.35
100.00
ER2510
us
W
如果需要调光则选择“是”。否则,选择
“否”。
最小AC输入电压
最大AC输入电压
AC电网频率
LED灯串满载时的典型输出电压
最大预期LED灯串电压。
最小预期LED灯串电压。
过压保护设定点
典型满载LED电流
输出功率
估计工作效率
偏置电压
115倍压/230V
8W
选择“红色”设置为有限电流限制模式,
或选择“完全”设置为完全电流限制模式。
最小电流限制
最大电流限制
开关频率
最小开关频率
最大开关频率
V引脚电流
V引脚电阻上限
V引脚电阻下限
FB引脚电流(85 uA < IFB < 210 uA)
FB引脚电阻
LinkSwitch-PH导通状态漏-源极电压
输出绕组二极管正向电压降(对肖特基二极管
取值0.5 V,对PN结二极管取值0.8 V)
偏置绕组二极管正向电压降
纹波电流与峰值电流的比例(PF > 0.9时,
0.4 < KP < 0.9)
初级电感量
反射输出电压。
预期平均输出电流
在VACMAX时的预期纹波电流比率
最高AC输入电压时的最大导通时间
初级箝位的估计损耗
ER2510
不适用
0.9490
uH
V
A
LinkSwitch-PH_011111ǖन૮ါ‫ܤ‬ኹ໭࿸ଐ
‫ৃܭ‬
0.949
P/N:
cm^2
不适用
磁芯等效截面积
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
LE
AL
BW
M
L
NS
DCၒྜྷ࢟ኹ‫ݬ‬ၫ
VMIN
VMAX
࢟ഗ݆ተ‫ݬ‬ၫ!
DMAX
IAVG
2.1400
2.14
不适用
4.5
0
10
121
cm
nH/T^2
mm
mm
255
375
V
V
0.29
0.18
A
IP
0.96
A
IRMS
0.33
A
‫ܤ‬ኹ໭߱଀ླྀᔝ࿸ଐ‫ݬ‬ၫ!
LP
NP
NB
ALG
BM
BP
3375
120
25
233
2850
3448
uH
nH/T^2
高斯
高斯
BAC
684
高斯
不适用
不适用
45
0.37
0.06
0.32
mm
mm
mm
mm
mm
AWG
29
AWG
CM
CMA
LP_TOL
‫ܤ‬ኹ໭ࠨ଀ླྀᔝ࿸ଐ‫ݬ‬ၫDŽࣶവၒ߲Dž!
૏ᔐ‫ݬ‬ၫ
ISP
ISRMS
IRIPPLE
CMS
128
392
10
Cmil
Cmil/Amp
0.96
0.47
0.40
94
A
A
A
Cmil
30
AWG
DIAS
ODS
࢟ኹ።ೆ‫ݬ‬ၫ!
0.26
0.04
mm
mm
VDRAIN
582
V
PIVS
498
V
PIVB
102
V
4.00
100.00
M-ohm
M-ohm
4.5
10.00
121
ur
LG
BWE
OD
INS
DIA
不适用
AWGS
ᆈࢯDŽၒྜྷ࠭Ꮗቯ‫ࡼࡻހ‬ᒋDž!
V፛୭࢟ᔜᆈࢯ
RV1
4
RV2
100
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
2011年7月15日
磁芯等效路径长度
无气隙磁芯等效电感量
骨架绕线宽度
安全挡墙宽度(初级至次级爬电距离的一半)
初级绕组层数
次级绕组匝数
对应于VACMIN的峰值输入电压
对应于VACMAX的峰值输入电压
对应于VACMIN峰值的最小占空比
平均初级电流
峰值初级电流(在最小输入电压VACMIN下
计算)
初级RMS电流(在最小输入电压VACMIN下
计算)
初级电感量
初级绕组匝数
偏置绕组匝数
带气隙磁芯等效电感量
PO的最大磁通密度,VMIN (BM<3100)
峰值磁通密度(BP<3700)
磁芯损耗曲线中的AC磁通密度
(0.5 X 峰值-峰值)
无气隙磁芯的相对磁导率
不适用
等效骨架宽度
初级绕组最大线径(包括绝缘层)
估计的总绝缘层厚度(= 2 * 膜厚度)
裸线直径
初级绕组的导线规格(如果计算出的线径在两
种标准线径之间,则使用较小线规的导线)
以Cmil为单位的裸线等效面积
初级绕组电流容量(200 < CMA < 600)
初级电感量容差
峰值次级电流
次级RMS电流
输出电容RMS纹波电流
次级绕组裸线最小Cmil数
次级导线规格(舍入到下一个较大的标准
AWG值)
次级绕组裸线最小直径
三层绝缘线的次级绕组最大外径
假定LED灯串电压达到最大时的估计最大漏极
电压(包括漏感效应)
输出整流器最大反向峰值电压(在VOVP下计
算,不包括漏感尖峰)
偏置整流器最大反向峰值电压(在VOVP下计
算,不包括漏感尖峰)
V引脚电阻值上限
V引脚电阻值下限
第16页(共45页)
2011年7月15日
VAC1
VAC2
IO_VAC1
IO_VAC2
RV1(新)
RV2(新)
V_OV
V_UV
FB፛୭࢟ᔜᆈࢯ
RFB1
RFB2
VB1
VB2
IO1
IO2
RFB1(新)
RFB2(新)
第17页(共45页)
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
180
265
0.253
0.231
180.0
265.0
0.25
0.23
4.00
100.00
319.6
66.4
V
V
A
A
M-ohm
M-ohm
V
V
测试输入电压条件1
测试输入电压条件2
在VAC1时测得的输出电流
在VAC2时测得的输出电流
新RV1
新RV2
触发OV关断的典型AC输入电压
超过此值即可使电源启动的典型AC输入电压
113
1E+012
17.9
22.1
0.25
0.25
113.3
1.00E+12
k-ohm
k-ohm
V
V
A
A
k-ohm
k-ohm
FB引脚电阻值上限
FB引脚电阻值下限
测试偏置电压条件1
测试偏置电压条件2
在Vb1时测得的输出电流
在Vb2时测得的输出电流
新RFB1
新RFB2
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月15日
9 U1ྲེຢߛࡁ
Material: Al, 3003
Thickness: .062"
Unit: .001"
Zierick 190
PI#: 60‐00016‐00
1500
Tapped 4‐40
See (**)
Ø .140" see (*)
(325,200)
354
(9.0mm)
(1230,200)
FRONT VIEW
(0,0)
(*): this hole for Zierick 190 (PI#:60‐00016‐00)
to be inserted from the back.
(**): use with:
‐ Clip TRK‐24, PI#: 60‐00037‐00
‐ Screw 4‐40x3/16 “, PI#: 75‐00089‐00.
‐ Washer #4, PI#: 75‐00164‐00
ᅄ15 – U1散热片尺寸
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
第18页(共45页)
2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
10 ቶถၫ௣
以下数据采用3组负载(代表97 V ~ 103 V输出负载范围的33、34和35 LED灯串)汇编而
成。请参见10.6节的表格以了解整套测试数据。所有测量均在室温下进行。
10.1 ቉ൈ
91.6
33 LED
91.5
34 LED
35 LED
91.4
Efficiency (%)
91.3
91.2
91.1
91.0
90.9
90.8
90.7
90.6
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ16 – 效率随输入电压和负载的变化
第19页(共45页)
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
280
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月15日
10.2 ၒྜྷ࢟ኹࢯᑳൈਜ਼ঌᏲࢯᑳൈ
265
33 LED
34 LED
260
35 LED
Regulation (mA)
255
250
245
240
235
230
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ17 – 调整率随输入电压和负载的变化
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
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第20页(共45页)
2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
4.0
33 LED
% of Regulation (250 mA Typical)
3.0
34 LED
2.0
35 LED
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ18 – 输入电压/负载调整率百分比
第21页(共45页)
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
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280
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月15日
10.3 ৖ൈፐၫ
0.980
33 LED
0.975
34 LED
35 LED
Power Factor
0.970
0.965
0.960
0.955
0.950
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ19 – 功率因数随输入电压和负载的变化
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
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第22页(共45页)
2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
10.4 A-THD
25
33 LED
34 LED
24
35 LED
A-THD (%)
23
22
21
20
19
18
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ20 – A-THD随输入电压和负载的变化
第23页(共45页)
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
280
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月15日
10.5 ቕ݆
10.5.1 33 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ21 – 33 LED负载在230 VAC、50 Hz下的输入电流谐波
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
第24页(共45页)
2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
10.5.2 34 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ22 – 34 LED负载在230 VAC、50 Hz下的输入电流谐波
第25页(共45页)
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
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DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月15日
10.5.3 35 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ23 – 35 LED负载在230 VAC、50 Hz下的输入电流谐波
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
第26页(共45页)
2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
10.6 ‫ހ‬၂ၫ௣
所有测量均在25 °C环境温度和50 Hz工频下进行,测量对象为敞开式电路板。
10.6.1 测试数据,33 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟!
ঌᏲ‫ހ‬೟!
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
179.99
155.90
27.40
200.02
138.89
27.02
220.04
124.46
230.09
ଐႯ!
24.84
቉ൈ
(%)
90.76
Ⴜ੒
(W)
2.53
24.56
91.03
2.42
24.19
24.17
91.21
2.33
0.0%
247.50
23.93
23.88
91.34
2.27
-1.0%
96.40
244.90
23.65
23.61
91.37
2.23
-2.0%
96.20
237.90
22.92
22.89
91.42
2.15
-4.8%
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
Ⴜ੒
(W)
2.60
%ATHD
VOUT
(VDC)
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
0.977
20.08
97.00
256.10
24.87
0.973
21.14
96.80
253.70
24.60
26.52
0.968
22.08
96.70
249.90
117.90
26.20
0.966
22.51
96.50
240.05
111.96
25.88
0.963
22.94
265.07
99.06
25.07
0.955
23.9
ࢯᑳൈ(%)
2.4%
1.5%
10.6.2 测试数据,34 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟!
ঌᏲ‫ހ‬೟!
ଐႯ!
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
%ATHD
VOUT
(VDC)
180.00
159.66
28.08
0.977
19.89
99.70
255.10
25.48
25.43
቉ൈ
(%)
90.74
200.02
142.37
27.72
0.974
20.91
99.60
253.00
25.23
25.20
91.01
2.49
1.2%
220.04
127.76
27.25
0.969
21.83
99.50
249.50
24.86
24.83
91.24
2.39
-0.2%
230.09
121.15
26.95
0.967
22.27
99.40
247.30
24.61
24.58
91.32
2.34
-1.1%
240.05
115.13
26.65
0.964
22.71
99.30
245.00
24.35
24.33
91.37
2.30
-2.0%
265.07
101.94
25.84
0.956
23.64
99.10
238.20
23.63
23.61
91.44
2.21
-4.7%
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
Ⴜ੒
(W)
2.68
ࢯᑳൈ(%)
2.0%
10.6.3 测试数据,35 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟!
ঌᏲ‫ހ‬೟!
ଐႯ!
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
%ATHD
VOUT
(VDC)
179.99
164.15
28.89
0.978
19.63
102.60
255.10
26.21
26.17
቉ൈ
(%)
90.74
200.01
146.33
28.51
0.974
20.66
102.50
252.90
25.95
25.92
91.01
2.56
1.2%
220.03
131.28
28.02
0.970
21.57
102.30
249.50
25.56
25.52
91.21
2.46
-0.2%
230.08
124.55
27.73
0.968
22.05
102.20
247.40
25.32
25.28
91.30
2.41
-1.0%
240.05
118.36
27.43
0.965
22.43
102.10
245.10
25.06
25.02
91.37
2.37
-2.0%
265.06
104.73
26.59
0.958
23.43
101.90
238.30
24.32
24.28
91.48
2.27
-4.7%
第27页(共45页)
ࢯᑳൈ(%)
2.0%
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
www.powerint.com
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月15日
10.6.4 230 VAC 50 Hz,33 LED负载谐波数据
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.998
230.08
118.27
26.28
0.9659
22.5
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫(܈‬%)
Class Cሢᒋ
۸ᓖ
1
115.06
3
23.07
20.05%
29.0%
通过
5
9.61
8.35%
10.0%
通过
7
4.93
4.28%
7.0%
通过
9
3.06
2.66%
5.0%
通过
11
1.82
1.58%
3.0%
通过
13
1.59
1.38%
3.0%
通过
15
1.02
0.89%
3.0%
通过
17
0.89
0.77%
3.0%
通过
19
0.57
0.50%
3.0%
通过
21
0.62
0.54%
3.0%
通过
23
0.4
0.35%
3.0%
通过
25
0.49
0.43%
3.0%
通过
27
0.33
0.29%
3.0%
通过
29
0.42
0.37%
3.0%
通过
31
0.29
0.25%
3.0%
通过
33
0.37
0.32%
3.0%
通过
35
0.28
0.24%
3.0%
通过
37
0.35
0.30%
3.0%
通过
39
0.28
0.24%
3.0%
通过
Power Integrations
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第28页(共45页)
2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
10.6.5 230 VAC 50 Hz,34 LED负载谐波数据
第29页(共45页)
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.998
230.08
121.39
27
0.9669
22.27
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫(܈‬%)
Class Cሢᒋ
۸ᓖ
1
118.23
3
23.45
19.83%
29.0%
通过
5
9.75
8.25%
10.0%
通过
7
5
4.23%
7.0%
通过
9
3.13
2.65%
5.0%
通过
11
1.88
1.59%
3.0%
通过
13
1.72
1.45%
3.0%
通过
15
1.47
1.24%
3.0%
通过
17
0.9
0.76%
3.0%
通过
19
0.58
0.49%
3.0%
通过
21
0.64
0.54%
3.0%
通过
23
0.43
0.36%
3.0%
通过
25
0.51
0.43%
3.0%
通过
27
0.36
0.30%
3.0%
通过
29
0.44
0.37%
3.0%
通过
31
0.3
0.25%
3.0%
通过
33
0.39
0.33%
3.0%
通过
35
0.29
0.25%
3.0%
通过
37
0.37
0.31%
3.0%
通过
39
0.29
0.25%
3.0%
通过
Power Integrations
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DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月15日
10.6.6 230 VAC 50 Hz,35 LED负载谐波数据
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.998
230.08
124.87
27.81
0.9679
22.03
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫(܈‬%)
Class Cሢᒋ
۸ᓖ
1
121.68
3
23.9
19.64%
29.0%
通过
5
9.89
8.13%
10.0%
通过
7
5.03
4.13%
7.0%
通过
9
3.13
2.57%
5.0%
通过
11
1.88
1.55%
3.0%
通过
13
1.68
1.38%
3.0%
通过
15
1.58
1.30%
3.0%
通过
17
0.94
0.77%
3.0%
通过
19
0.62
0.51%
3.0%
通过
21
0.66
0.54%
3.0%
通过
23
0.43
0.35%
3.0%
通过
25
0.52
0.43%
3.0%
通过
27
0.37
0.30%
3.0%
通过
29
0.46
0.38%
3.0%
通过
31
0.32
0.26%
3.0%
通过
33
0.39
0.32%
3.0%
通过
35
0.3
0.25%
3.0%
通过
37
0.36
0.30%
3.0%
通过
39
0.29
0.24%
3.0%
通过
Power Integrations
电电:+1 408 414 9200 传传:+1 408 414 9201
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第30页(共45页)
2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
11 ݆ተ
11.1
输入线电流
ᅄ24 – 180 VAC 50 Hz,满载
上:IIN,100 mA/格
下:VIN,100 V,10 ms/格
ᅄ25 – 220 VAC 50 Hz,满载
上:IIN,100 mA/格
下:VIN,100 V,10 ms/格
ᅄ26 – 230 VAC 50 Hz,满载
上:IIN,100 mA/格
下:VIN,100 V,10 ms/格
ᅄ27 – 265 VAC 50 Hz,满载
上:IIN,100 mA/格
下:VIN,100 V,10 ms/格
第31页(共45页)
Power Integrations
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11.2
2011年7月15日
漏极电压和电流正常工作
ᅄ28 – 180 VAC 50 Hz,满载
上:IDRAIN,200 mA/格
下:VDRAIN,100 V,2 ms/格
ᅄ29 – 180 VAC 50 Hz,满载
上:IDRAIN,200 mA/格
下:VDRAIN,100 V,5 s/格
ᅄ30 – 265 VAC 50 Hz,满载
上:IDRAIN,200 mA/格
下:VDRAIN,100 V,2 ms/格
ᅄ31 – 265 VAC 50 Hz,满载
上:IDRAIN,200 mA/格
下:VDRAIN,100 V,5 s/格
Power Integrations
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第32页(共45页)
2011年7月15日
11.3
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
漏极电压和电流启动工作
ᅄ32 – 180 VAC 50 Hz,满载启动
上:IDRAIN,500 mA/格
下:VDRAIN,100 V,20 ms/格
第33页(共45页)
ᅄ33 – 265 VAC 50 Hz,满载启动
上:IDRAIN,500 mA/格
下:VDRAIN,100 V,20 ms/格
Power Integrations
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11.4
2011年7月15日
输出电流和输出电压
ᅄ34 – 180 VAC 50 Hz,满载
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,5 ms/格
ᅄ35 – 220 VAC 50 Hz,满载
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,5 ms/格
ᅄ36 – 230 VAC 50 Hz,满载
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,5 ms/格
ᅄ37 – 265 VAC 50 Hz,满载
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,5 ms/格
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2011年7月15日
11.5
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
上电和断电时的输出电流和电压
ᅄ38 – 180 VAC 50 Hz,输出上升
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,100 ms/格
ᅄ39 – 180 VAC 50 Hz,输出下降
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,100 ms/格
ᅄ40 – 265 VAC 50 Hz,输出上升
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,100 ms/格
ᅄ41 – 265 VAC 50 Hz,输出下降
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,100 ms/格
第35页(共45页)
Power Integrations
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11.6
输出短路
ᅄ42 – 265 VAC 50 Hz,输出短路
上:IDRAIN,0.5 A/格
下:VDRAIN,100 V,1 s/格
11.7
2011年7月15日
ᅄ43 – 265 VAC 50 Hz,输出短路
上:IDRAIN,0.5 A/格
下:VDRAIN,100 V,10 ms/格
开路负载
ᅄ44 – 265 VAC 50 Hz,开路负载
上:IDRAIN,0.5 A/格
下:VDRAIN,100 V,1 s/格
Power Integrations
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ᅄ45 – 265 VAC 50 Hz,开路负载启动
上:IDRAIN,0.5 A/格
下:VDRAIN,100 V,10 ms/格
第36页(共45页)
2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
12 ེ‫ހ‬೟
热测量时测量设备(EUT)工作在室温下、34个串联LED 灯在230 VAC和50 Hz线输入下工作。
输出二极管 D6
U1, LNK409EG
L1, L2
ᅄ46 – 顶侧(前)热测量
T1, T2
ᅄ47 – 顶侧(中)热测量
第37页(共45页)
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输出电容,C5 和 C7
ᅄ48 – 顶侧(尾)热测量
ᅄ49 – 底侧(前)热测量
Power Integrations
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2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
ᅄ50 – 底侧(中)热测量
ᅄ51 – 底侧(尾)热测量
第39页(共45页)
Power Integrations
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2011年7月15日
ᅄ52 – 在230 VAC、50 Hz下的U1器件温度
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2011年7月15日
DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
13 ࠅࡴEMI‫ހ‬೟
13.1 ࠅࡴEMI‫ހ‬၂࿸ᒙ
本测试以34个LED组成的灯串作为负载 (~100 V VOUT),并以230 VAC输入电压、60 Hz工频
在室温下进行。
ᅄ53 – EMI测量设置
第41页(共45页)
Power Integrations
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DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月15日
13.2 ࠅࡴEMI‫ހ‬၂உਫ
Power I nt egr at i ons
15. Jun 11 18: 15
RBW
M
T
9 kHz
500 m
s
At t 10 dB AUTO
dBµV
100 kHz
120
EN55015Q
LI M
I T CHECK
110
1 M
Hz
PASS
10 M
Hz
SGL
100
1 QP
CLRW
R
90
2 AV
CLRW
R 80
TDF
70
60
EN55015A
50
6DB
40
30
20
10
0
- 10
- 20
9 kHz
30 M
Hz
EDI T PEAK LI ST ( Fi nal
EN55015Q
Tr ace1:
Tr ace2:
EN55015A
Tr ace3:
---
TRACE
FREQ
UENCY
M
easur em
ent Resul t s)
LEVEL dBµV
DELTA LI M
I T dB
2
Aver age
66. 5026022731 kHz
30. 28
L1 gnd
2
Aver age
132. 133649648 kHz
39. 99
L1 gnd
1
Q
uasi
200. 175581485 kHz
55. 47
N gnd
2
Aver age
200. 175581485 kHz
45. 01
N gnd
- 8. 58
1
Q
uasi
264. 49018761 kHz
49. 50
N gnd
- 11. 78
2
Aver age
264. 49018761 kHz
38. 35
N gnd
- 12. 93
1
Q
uasi
332. 507282579 kHz
46. 96
N gnd
- 12. 42
2
Aver age
332. 507282579 kHz
37. 51
N gnd
- 11. 87
1
Q
uasi
397. 727746704 kHz
47. 13
N gnd
- 10. 76
2
Aver age
397. 727746704 kHz
35. 75
N gnd
- 12. 14
1
Q
uasi
466. 367062279 kHz
43. 56
N gnd
- 13. 01
2
Aver age
466. 367062279 kHz
32. 57
N gnd
- 14. 00
1
Q
uasi
667. 263434405 kHz
47. 65
N gnd
- 8. 34
2
Aver age
798. 145472681 kHz
36. 98
N gnd
- 9. 01
1
Q
uasi
Peak
864. 277177159 kHz
48. 63
N gnd
- 7. 36
1
Q
uasi
Peak
1. 13065507631 M
Hz
41. 05
N gnd
- 14. 94
Peak
Peak
Peak
Peak
Peak
Peak
Peak
- 8. 12
1
Q
uasi
7. 94912631806 M
Hz
40. 32
N gnd
- 19. 67
2
Aver age
7. 94912631806 M
Hz
33. 45
N gnd
- 16. 55
1
Q
uasi
8. 4381577663 M
Hz
48. 17
N gnd
- 11. 82
2
Aver age
8. 4381577663 M
Hz
40. 51
N gnd
- 9. 48
Peak
ᅄ54 – 传导EMI,34 LED负载,230 VAC,60 Hz,EN55015B限值
Power Integrations
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DER-287:使用LNK409EG设计的T8 25 W降压-升压LED驱动器
14 ࢟Ꮞၾზ‫ހ‬၂
被测电源应能在230 VAC输入下承受±2500 V、100 kHz振铃波和±500 V差模浪涌,且在每
种条件下进行10次雷击测试。测试失败的定义是:输出出现不可恢复性中断,需要修复电
源或切断后再接通输入电压。
࢟ຳ
(V)
ၒྜྷ࢟ኹ
(VAC)
ᓖྜྷᆡᒙ
ᓖྜྷሤᆡ
(°)
+2500
230
L1, L2
0
-2500
230
L1, L2
90
+2500
230
L1, L2
0
-2500
230
L1, L2
90
࢟ຳ
(V)
+500
-500
+500
-500
ၒྜྷ࢟ኹ
(VAC)
230
230
230
230
第43页(共45页)
ᓖྜྷᆡᒙ
L1, L2
L1, L2
L1, L2
L1, L2
ᓖྜྷሤᆡ
(°)
0
90
0
90
ಢቯ
100 kHz振铃波
(500 A)
100 kHz振铃波
(500 A)
100 kHz振铃波
(500 A)
100 kHz振铃波
(500 A)
‫ހ‬၂உਫ!
DŽᄰਭ0ပ‫ھ‬Dž
通过
通过
通过
通过
ಢቯ
‫ހ‬၂உਫ!
DŽᄰਭ0ပ‫ھ‬Dž
浪涌(2Ω)
浪涌(2Ω)
浪涌(2Ω)
浪涌(2Ω)
通过
通过
通过
通过
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15 ‫಼۾ۈ‬ဥ
྇໐!
2011年7月15
ᔫᑗ!
CA
ኀࢿ‫ !۾ۈ‬ႁීᎧ‫ܤ‬ৎ!
1.0
初始版本
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ဃਖ਼ཽ!
Apps and Mktg
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ᎌਈᔢቤ‫ޘ‬ອቧᇦLj༿षᆰǖwww.powerint.com
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th
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ፀࡍಽ!
Via De Amicis 2
20091 Bresso MI
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྇‫!۾‬
Kosei Dai-3 Building
2-12-11, Shin-Yokohama,
Kohoku-ku, Yokohama-shi
Kanagwan 222-0033
Japan
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Fax: +81-45-471-3717
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ਹਪ!
RM 602, 6FL
Korea City Air Terminal B/D, 159-6
Samsung-Dong, Kangnam-Gu,
Seoul, 135-728
Korea
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Singapore, 308900
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Nei Hu District.
Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-2-2659-4570
Fax: +886-2-2659-4550
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Design Example Report
Title
T8 25 W, Non-Isolated, Buck-Boost Topology,
Power Factor Corrected, LED Driver Using
LinkSwitchTM-PH LNK409EG
Application
180 VAC – 265 VAC Input; 100 V, 250 mA
Output
T8 Tube Lamp LED Driver
Author
Applications Engineering Department
Document
Number
DER-287
Date
15-July-2011
Revision
1.0
Specification
Summary and Features
 Dramatically simplifies off-line, power factor corrected, LED driver design
 Single-stage, power factor corrected and constant current, non-isolated LED driver
 Compact with extremely low component count
 High PF >0.9 across line and load
 High efficiency >91% at 230 VAC
 Low THD, <25% at 230 VAC
 IEC61000-3-2 CLASS C compliant
 Eliminates all control loop compensation
 No output current sensing required
 Advanced performance features
 Compensates for inductance tolerance
 Compensates for input voltage variations
 Compensates for output voltage variations
 Frequency jittering greatly reduces EMI filter costs
 Advanced protection and safety features
 Auto-restart protection for short-circuit
 Hysteretic thermal shutdown
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
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PATENT INFORMATION
The products and applications illustrated herein (including transformer construction and circuits external to the products) may be covered
by one or more U.S. and foreign patents, or potentially by pending U.S. and foreign patent applications assigned to Power Integrations. A
complete list of Power Integrations' patents may be found at www.powerint.com. Power Integrations grants its customers a license under
certain patent rights as set forth at <http://www.powerint.com/ip.htm>.
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
Table of Contents
1 2 3 4 5 6 Introduction ................................................................................................................. 5 Power Supply Specification ........................................................................................ 7 Schematic ................................................................................................................... 8 Circuit Description ....................................................................................................... 9 PCB Layout............................................................................................................... 10 Bill of Materials ......................................................................................................... 11 6.1 Electrical BOM ................................................................................................... 11 7 Magnetics Specification ............................................................................................ 12 7.1 T1 Transformer Specification ............................................................................. 12 7.1.1 Electrical Diagram ......................................................................................12 7.1.2 Electrical Specification ................................................................................12 7.1.3 Materials .....................................................................................................12 7.1.4 Transformer Build Diagram ........................................................................12 7.2 T2 Inductor Specification ................................................................................... 13 7.2.1 Electrical Diagram ......................................................................................13 7.2.2 Electrical Specification ................................................................................13 7.2.3 Materials .....................................................................................................13 7.2.4 Inductor Build Diagram ...............................................................................13 7.3 L4 CMC Specification ........................................................................................ 14 7.3.1 Electrical Diagram ......................................................................................14 7.3.2 Electrical Specification ................................................................................14 7.3.3 Materials .....................................................................................................14 7.3.4 Inductor Build Diagram ...............................................................................14 8 Inductor Design Spreadsheet ................................................................................... 15 9 U1 Heat Sink Dimensions ......................................................................................... 18 10 Performance Data ..................................................................................................... 19 10.1 Efficiency ........................................................................................................... 19 10.2 Line and Load Regulation .................................................................................. 20 10.3 Power Factor ..................................................................................................... 22 10.4 A-THD................................................................................................................ 23 10.5 Harmonics ......................................................................................................... 24 10.5.1 33 LED Load...............................................................................................24 10.5.3 34 LED Load...............................................................................................25 10.5.4 35 LED Load...............................................................................................26 10.6 Test Data ........................................................................................................... 27 10.6.1 Test Data, 33 LED Load .............................................................................27 10.6.2 Test Data, 34 LED Load .............................................................................27 10.6.3 Test Data, 35 LED Load .............................................................................27 10.6.4 230 VAC 50 Hz, 33 LED Load Harmonics Data .........................................28 10.6.5 230 VAC 50 Hz, 34 LED Load Harmonics Data .........................................29 10.6.6 230 VAC 50 Hz, 35 LED Load Harmonics Data .........................................30 11 Waveforms................................................................................................................ 31 10.1 Input Line Current ..........................................................................................31 10.2 Drain Voltage and Current Normal Operation ................................................32 Page 3 of 45
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10.3 Drain Voltage and Current Start-up Operation ............................................... 33 10.4 Output Current and Output Voltage ............................................................... 34 10.5 Output Current and Voltage at Power-up, Power-down ................................. 35 10.6 Output Short .................................................................................................. 36 10.7 Open Load ..................................................................................................... 36 12 Thermal Measurements .............................................................................................37 13 Conducted EMI Measurements .................................................................................41 13.1 Conducted EMI Test Set-up ...............................................................................41 13.2 Conducted EMI Test Results ..............................................................................42 14 Power Line Transient Test ...........................................................................................43 15 Revision History.........................................................................................................44 Important Note:
Although this board is designed to satisfy safety isolation requirements, the engineering
prototype has not been agency approved. Therefore, all testing should be performed
using an isolation transformer to provide the AC input to the prototype board.
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
1 Introduction
This document describes a non-isolated, power factor corrected, low THD, high-efficiency
LED driver designed to drive ~100 V LED string at 250 mA from an input voltage range of
180 VAC to 265 VAC.
The LinkSwitch-PH has been developed to cost effectively implement a single-stage
power factor corrected LED driver and primary-side constant-current control. The
LinkSwitch-PH controller is optimized for LED driver applications and requires minimal
external parts. It provides control of the output current through the LED load without the
use of an optocoupler.
The LinkSwitch-PH monolithically integrates the 725 V power MOSFET and controller.
The controller consists of an oscillator, PWM, 6 V regulator, over-temperature protection,
frequency jittering, cycle-by-cycle current limit, leading edge blanking, and a charge
controller for output CC (constant current) control.
The LinkSwitch-PH provides a sophisticated range of additional protection features
including auto-restart for control loop open/short faults and output short-circuit conditions.
The accurate hysteretic thermal shutdown ensures safe PCB temperatures under all
conditions.
The non-isolated power factor corrected buck-boost design presented in this report
shows how LinkSwitch-PH dramatically simplifies off-line, high-efficiency, power factor
corrected LED driver design with very low parts count and enables a Class C harmonic
currents compliant implementation of a very high efficiency, high output voltage design
This document contains the LED driver specification, schematic, PCB diagram, bill of
materials, conducted EMI measurements, thermal measurements, inductor
documentation and typical performance characteristics.
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Figure 1 – Populated Circuit Board Photograph, Top.
Figure 2 – Populated Circuit Board Photograph, Bottom.
Figure 3 – Photo showing LED Driver inside the T8 Tube.
Figure 4 – Photo showing LED Driver inside the T8 Tube.
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2 Power Supply Specification
The table below represents the minimum acceptable performance of the design. Actual
performance is listed in the results section.
Description
Input
Voltage
Frequency
Output
LED voltage
LED Current
Total Output Power
Continuous Output Power
Symbol
Min
VIN
fLINE
180
Typ
Max
Units
Comment
265
VAC
Hz
2 Wire – no P.E.
50/60
VOUT
100
250
V
mA
POUT
25
W
Environmental
Conducted EMI
Meets EN55015B
Safety
Non-isolated
Efficiency
90
Harmonic Currents
Class C
Power Factor
Ambient Temperature
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91
61000-3-2
0.95
TAMB
50
o
C
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3 Schematic
Figure 5 – Schematic.
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4 Circuit Description
The LinkSwitch-PH (U1) is a highly integrated primary-side controller intended for use in
LED driver applications. The LinkSwitch-PH provides high power factor in a single-stage
conversion topology while regulating the output current across the range of input and
output voltage conditions expected in a typical LED driver environment. All of the control
circuitry responsible for these functions plus the high-voltage power MOSFET is
incorporated into the device.
Capacitor C1, C2, differential chokes L1, and L2, plus common mode choke L4 perform
EMI filtering and are sized to maintain a high-power factor. Resistor R1 and R2 are used
to damp the Q of L1 and L2 to prevent a resonant peak in the EMI spectrum.
The buck-boost power circuit with floating output is composed of U1 (power switch +
control), output diode D6, output capacitor C5 and C7, and output inductors T1 and T2.
Inductor T1 has a second winding configured in flyback configuration used to provide a
bias supply to U1. Two inductors were used due to space constraints of the tube. Diode
D4 was used to prevent negative voltage appearing across drain-source of U1 near the
zero-crossing of the input voltage. Diode D1 and C3 detect the peak AC line voltage. The
voltage across C3 along with R3 and R4 sets the input current fed into the VOLTAGE
MONITOR (V) pin. This current is used by U1 to control line undervoltage (UV),
overvoltage (OV), and feed-forward current which in conjunction with the FEEDBACK
(FB) pin current provides a constant current to the LED load.
The FB pin current used by U1 for output current regulation is provided by the voltage to
current converter network formed by R7-R10, Q1, C6, and D5. Output voltage is related
to feedback current by the following equation:
I FB  I R7 
VOUT 
R8
 VBE
R8  R9
R7
Voltage across R8 was chosen to eliminate or minimize the effect of temperature and VCE
dependence of the VBE voltage of Q1.
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5 PCB Layout
Figure 6 – Printed Circuit Layout,
Top and Bottom, 10.65” (270.6
mm) x 0.77” (19.5 mm).
Figure 7 – Printed Circuit Layout,
Top.
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Figure 8 – Printed Circuit Layout,
Bottom.
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6 Bill of Materials
6.1
Electrical BOM
Item
Qty
Ref Des
1
1
BR1
2
1
C1
Description
1000 V, 1 A, Bridge Rectifier, DF-M, Glass
Passivated, 4-EDIP
120 nF, 630 V, Film
3
1
C2
100 nF, 400 V, Film
4
1
C3
4.7 F, 400 V, Electrolytic, (8 x 11.5)
5
1
C4
10 F, 16 V, Ceramic, X5R, 0805
GRM21BR61C106KE15L
Murata
6
2
C5 C7
120uF, 200 V, Electrolytic, (12.5 x 25)
EKMQ201ELL121MK25S
Nippon Chemi-Con
7
1
C6
8
2
C8 C9
100 nF, 200 V, Ceramic, X7R, 1206
2.2 F, 50 V, Ceramic, Y5V, 1206
Mfg Part Number
Mfg
DF10M
Diodes, Inc.
ECQ-E6124KF
Panasonic
ECQ-E4104KF
Panasonic
SHD400WV 4.7uF
Sam Young
VJ1206Y104KXCAT
Vishay
GRM31MF51H225ZA01L
Murata
Vishay
9
1
C10
4700 pF, 1 kV, Disc Ceramic
562R5GAD47
10
1
D1
1000 V, 1 A, Rectifier, DO-41
1N4007-E3/54
Vishay
11
2
D4 D8
200 V, 2 A, Ultrafast Recovery, 25 ns, SOD57
BYV27-200-TR
Vishay
BAV21WS-7-F
Diodes, Inc.
QH03TZ600
Power Integrations
12
1
D5
250 V, 0.2 A, Fast Switching, 50 ns, SOD-323
13
1
D6
600 V, 3 A, TO-220AC
14
1
D7
75 V, 300 mA, Fast Switching, DO-35
15
1
D9
100 V, 0.2 A, Fast Switching, 50 ns, SOD-323
16
1
F1
17
2
L1 L2
3.15 A, 250 V, Slow, RST
18
1
L4
12 mH, Common Mode Choke
19
1
Q1
PNP, Small Signal BJT, 500 V, 0.15 A, SOT23
20
2
R1 R2
21
1
R3
2.0 M, 5%, 1/4 W, Carbon Film
22
1
R4
2.00 M, 1%, 1/4 W, Thick Film, 1206
23
1
R6
24
1
R7
25
1
26
2.2 mH, 0.19 A, Ferrite Core
3.6 k, 5%, 1/4 W, Thick Film, 1206
1N4148TR
Vishay
BAV19WS-7-F
Diodes, Inc.
507-1181
Belfuse
CTCH895F-222K
CT Parts
FMMT560TA
Zetex
ERJ-8GEYJ362V
Panasonic
CFR-25JB-2M0
Yageo
ERJ-8ENF2004V
Panasonic
24.9 k, 1%, 1/16 W, Thick Film, 0603
ERJ-3EKF2492V
Panasonic
158 k, 1%, 1/8 W, Thick Film, 0805
ERJ-6ENF1583V
Panasonic
R8
34.8 k, 1%, 1/8 W, Thick Film, 0805
ERJ-6ENF3482V
Panasonic
1
R9
90.9 k, 1%, 1/8 W, Thick Film, 0805
ERJ-6ENF9092V
Panasonic
27
1
R10
100 k, 5%, 1/4 W, Carbon Film
CFR-25JB-100K
Yageo
28
1
R11
4.7 k, 5%, 1/4 W, Thick Film, 1206
ERJ-8GEYJ472V
Panasonic
29
1
R13
20 k, 5%, 1/4 W, Thick Film, 1206
ERJ-8GEYJ203V
Panasonic
30
1
R14
1 k, 5%, 1/10 W, Thick Film, 0603
ERJ-3GEYJ102V
Panasonic
31
1
R15
10 k, 5%, 1/10 W, Thick Film, 0603
ERJ-3GEYJ103V
Panasonic
32
1
RV1
275 V, 23 J, 7 mm, RADIAL
V275LA4P
Littlefuse
33
2
T1 T2
34
1
U1
LNK409EG
Power Integrations
35
1
VR1
MAZS39000L
Panasonic
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Bobbin, ER2510, Horizontal, 10 pins
LinkSwitch-PH, eSIP
39 V, 5%, 150 mW, SSMINI-2
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7 Magnetics Specification
7.1
T1 Transformer Specification
7.1.1 Electrical Diagram
Figure 9 – T1 Electrical Diagram.
7.1.2 Electrical Specification
Primary Inductance
Resonant Frequency
Pins 6-10, all other windings open, measured at 66 kHz,
0.4 VRMS
Pins 6-10, all other windings open
1.7 mH ±5%
0.8 MHz (Min.)
7.1.3 Materials
Item
[1]
[2]
[3]
[4]
[4]
Description
Core: ER2510.
Bobbin: ER2510, Vertical, 10 pins, 5/5.
Magnet Wire: #29 AWG.
Magnet Wire: #33 AWG.
Tape: 3M 1298 Polyester Film, 4.5 mm wide.
7.1.4 Transformer Build Diagram
Figure 10 – T1 Transformer Build Diagram.
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7.2
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T2 Inductor Specification
7.2.1 Electrical Diagram
Figure 11 – T2 Inductor Electrical Diagram.
7.2.2 Electrical Specification
Primary Inductance
Resonant Frequency
Pins 8-10, all other windings open, measured at 66 kHz,
0.4 VRMS
Pins 8-10, all other windings open
1.7 mH ±5%
1 MHz (Min.)
7.2.3 Materials
Item
[1]
[2]
[3]
[4]
Description
Core: ER2510.
Bobbin: ER2510, Vertical, 10 pins, 5/5.
Magnet Wire: #29 AWG.
Tape: 3M 1298 Polyester Film, 4.5 mm wide.
7.2.4 Inductor Build Diagram
Figure 12 – T2 Inductor Build Diagram.
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7.3
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L4 CMC Specification
7.3.1 Electrical Diagram
AWG#26 56 T
2
3
1
4
AWG#26 56 T
Figure 13 – L4 CMC Electrical Diagram.
7.3.2 Electrical Specification
Inductance (LCM)
Leakage (LL)
Core Effective Inductance
Pins 1-4 or 2-3. measured at 100 kHz
Pins 1-4 with pins 2-3 shorted or versa at 100 kHz
12 mH 10%
80 H (Max.) 20%
3795 nH/N²
7.3.3 Materials
Item
[1]
[2]
Description
Toroid Core: MN-ZN T14X9X5 R10K U1000; Dimension: OD:14.35 mm / ID:7.5mm / HT:5.3mm
Magnet Wire: #28 AWG, Heavy Nyleze
7.3.4 Inductor Build Diagram
Figure 14 – L4 CMC Build Diagram.
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8 Inductor Design Spreadsheet
Buck-boost inductor parameters can be calculated using LinkSwitch-PH PIXls
spreadsheet using VO=VOR. For series choke configuration, Ae is multiplied by the
number of chokes in series.
ACDC_LinkSwitchPH_011111; Rev.1.2;
INPUT
Copyright Power
Integrations 2011
ENTER APPLICATION VARIABLES
Dimming required
INFO
NO
Current Limit Mode
ILIMITMIN
ILIMITMAX
fS
fSmin
fSmax
IV
RV
RV2
IFB
RFB1
VDS
180
265
50
110.00
90.00
121.00
25.0
0.9
20
4.00
150.00
V
V
Hz
V
V
V
V
W
V
Power
Out
18W
2.35
2.73
66000
62000
70000
78.4
4
1.402
150.0
113.3
10
A
A
Hz
Hz
Hz
uA
M-ohms
M-ohms
uA
k-ohms
V
0.50
V
VDB
Key Design Parameters
0.70
V
KP
0.48
0.48
LP
3375
uH
VOR
100.00
100
V
Expected IO (average)
0.25
A
KP_VACMAX
0.51
TON_MIN
3.19
us
PCLAMP
0.35
W
ENTER TRANSFORMER CORE/CONSTRUCTION VARIABLES
Core Type
ER2510
ER2510
Bobbin
#N/A
P/N:
AE
0.9490
0.949
cm^2
LE
2.1400
2.14
cm
AL
#N/A
nH/T^2
BW
4.5
4.5
mm
Page 15 of 45
0
mm
115 Doubled/230V
8W
RED
VD
M
Select 'YES' option if dimming is required. Otherwise
select 'NO'.
Minimum AC Input Voltage
Maximum AC input voltage
AC Mains Frequency
Typical output voltage of LED string at full load
Maximum expected LED string Voltage.
Minimum expected LED string Voltage.
Over-voltage protection setpoint
Typical full load LED current
Output Power
Estimated efficiency of operation
Bias Voltage
Universal
LNK419
RED
LinkSwitch-PH_011111: Flyback Transformer
Design Spreadsheet
UNIT
NO
VACMIN
180
VACMAX
fL
VO
100.00
VO_MAX
VO_MIN
V_OVP
IO
0.25
PO
n
0.90
VB
ENTER LinkSwitch-PH VARIABLES
LinkSwitch-PH
LNK419
Chosen Device
OUTPUT
Select "RED" for reduced Current Limit mode or
"FULL" for Full current limit mode
Minimum current limit
Maximum current limit
Switching Frequency
Minimum Switching Frequency
Maximum Switching Frequency
V pin current
Upper V pin resistor
Lower V pin resistor
FB pin current (85 uA < IFB < 210 uA)
FB pin resistor
LinkSwitch-PH on-state Drain to Source Voltage
Output Winding Diode Forward Voltage Drop (0.5 V
for Schottky and 0.8 V for PN diode)
Bias Winding Diode Forward Voltage Drop
Ripple to Peak Current Ratio (For PF > 0.9, 0.4 < KP
< 0.9)
Primary Inductance
Reflected Output Voltage.
Expected Average Output Current
Expected ripple current ratio at VACMAX
Minimum on time at maximum AC input voltage
Estimated dissipation in primary clamp
#N/A
Core Effective Cross Sectional Area
Core Effective Path Length
Ungapped Core Effective Inductance
Bobbin Physical Winding Width
Safety Margin Width (Half the Primary to Secondary
Creepage Distance)
Power Integrations
Tel: +1 408 414 9200 Fax: +1 408 414 9201
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
L
10.00
NS
121
DC INPUT VOLTAGE PARAMETERS
VMIN
VMAX
CURRENT WAVEFORM SHAPE PARAMETERS
DMAX
IAVG
10
121
255
375
V
V
0.29
0.18
A
IP
0.96
A
IRMS
0.33
A
TRANSFORMER PRIMARY DESIGN PARAMETERS
LP
3375
NP
120
NB
25
ALG
233
BM
2850
BP
3448
15-Jul-11
Number of Primary Layers
Number of Secondary Turns
Peak input voltage at VACMIN
Peak input voltage at VACMAX
Minimum duty cycle at peak of VACMIN
Average Primary Current
Peak Primary Current (calculated at minimum input
voltage VACMIN)
Primary RMS Current (calculated at minimum input
voltage VACMIN)
Primary Inductance
Primary Winding Number of Turns
Bias Winding Number of Turns
nH/T^2
Gapped Core Effective Inductance
Gauss
Maximum Flux Density at PO, VMIN (BM<3100)
Gauss
Peak Flux Density (BP<3700)
AC Flux Density for Core Loss Curves (0.5 X Peak to
BAC
684
Gauss
Peak)
ur
#N/A
Relative Permeability of Ungapped Core
LG
#N/A
mm
#N/A
#N/A
BWE
45
mm
Effective Bobbin Width
OD
0.37
mm
Maximum Primary Wire Diameter including insulation
Estimated Total Insulation Thickness (= 2 * film
INS
0.06
mm
thickness)
DIA
0.32
mm
Bare conductor diameter
Primary Wire Gauge (Rounded to next smaller
AWG
29
AWG
standard AWG value)
CM
128
Cmils
Bare conductor effective area in circular mils
CMA
392
Cmils/Amp Primary Winding Current Capacity (200 < CMA < 600)
LP_TOL
10
Tolerance of primary inductance
TRANSFORMER SECONDARY DESIGN PARAMETERS (SINGLE OUTPUT EQUIVALENT)
Lumped parameters
ISP
0.96
A
Peak Secondary Current
ISRMS
0.47
A
Secondary RMS Current
IRIPPLE
0.40
A
Output Capacitor RMS Ripple Current
CMS
94
Cmils
Secondary Bare Conductor minimum circular mils
Secondary Wire Gauge (Rounded up to next larger
AWGS
30
AWG
standard AWG value)
DIAS
0.26
mm
Secondary Minimum Bare Conductor Diameter
Secondary Maximum Outside Diameter for Triple
ODS
0.04
mm
Insulated Wire
VOLTAGE STRESS PARAMETERS
Estimated Maximum Drain Voltage assuming
VDRAIN
582
V
maximum LED string voltage (Includes Effect of
Leakage Inductance)
Output Rectifier Maximum Peak Inverse Voltage
PIVS
498
V
(calculated at VOVP, excludes leakage inductance
spike)
Bias Rectifier Maximum Peak Inverse Voltage
PIVB
102
V
(calculated at VOVP, excludes leakage inductance
spike)
FINE TUNING (Enter measured values from prototype)
V pin Resistor Fine Tuning
RV1
4
4.00
M-ohms
Upper V Pin Resistor Value
RV2
100
100.00
M-ohms
Lower V Pin Resistor Value
VAC1
180
180.0
V
Test Input Voltage Condition1
VAC2
265
265.0
V
Test Input Voltage Condition2
IO_VAC1
0.253
0.25
A
Measured Output Current at VAC1
IO_VAC2
0.231
0.23
A
Measured Output Current at VAC2
RV1 (new)
4.00
M-ohms
New RV1
RV2 (new)
100.00
M-ohms
New RV2
Power Integrations
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uH
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
V_OV
319.6
V
V_UV
66.4
V
113
1E+012
17.9
22.1
0.25
0.25
113.3
1.00E+12
k-ohms
k-ohms
V
V
A
A
k-ohms
k-ohms
FB pin resistor Fine Tuning
RFB1
RFB2
VB1
VB2
IO1
IO2
RFB1 (new)
RFB2(new)
Page 17 of 45
Typical AC input voltage at which OV shutdown will be
triggered
Typical AC input voltage beyond which power supply
can startup
Upper FB Pin Resistor Value
Lower FB Pin Resistor Value
Test Bias Voltage Condition1
Test Bias Voltage Condition2
Measured Output Current at Vb1
Measured Output Current at Vb2
New RFB1
New RFB2
Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
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9 U1 Heat Sink Dimensions
Figure 15 – U1 Heat Sink Dimensions.
Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
10 Performance Data
The following data was compiled using 3 sets of load (33, 34, and 35 LED strings
representing an output load range of 97 V ~ 103 V). Refer to the table on section 10.6 for
the complete set of test values. All measurements were performed at room temperature.
10.1 Efficiency
91.6
33 LED
91.5
34 LED
35 LED
91.4
Efficiency (%)
91.3
91.2
91.1
91.0
90.9
90.8
90.7
90.6
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
Figure 16 – Efficiency vs. Line and Load.
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Power Integrations
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280
DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
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10.2 Line and Load Regulation
265
33 LED
34 LED
260
35 LED
Regulation (mA)
255
250
245
240
235
230
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
Figure 17 – Regulation vs. Line and Load.
Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
4.0
33 LED
% of Regulation (250 mA Typical)
3.0
34 LED
2.0
35 LED
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
Figure 18 – Percent Line/Load Regulation.
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Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
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10.3 Power Factor
0.980
33 LED
0.975
34 LED
35 LED
Power Factor
0.970
0.965
0.960
0.955
0.950
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
Figure 19 – Power Factor vs. Line and Load.
Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
10.4 A-THD
25
33 LED
34 LED
24
35 LED
A-THD (%)
23
22
21
20
19
18
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
Figure 20 – A-THD vs. Line and Load.
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Power Integrations
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10.5 Harmonics
10.5.1 33 LED Load
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
Figure 21 – 33 LED Load Input Current Harmonics at 230 VAC, 50 Hz.
Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
10.5.3 34 LED Load
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
Figure 22 – 34 LED Load Input Current Harmonics at 230 VAC, 50 Hz.
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Power Integrations
Tel: +1 408 414 9200 Fax: +1 408 414 9201
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10.5.4 35 LED Load
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
Figure 23 – 35 LED Load Input Current Harmonics at 230 VAC, 50 Hz.
Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
10.6 Test Data
All measurements were taken with the board in open frame configuration, 25 °C ambient,
and 50 Hz line frequency.
10.6.1 Test Data, 33 LED Load
20.08
Load Measurement
VOUT
IOUT
POUT
(VDC) (mADC)
(W)
97.00 256.10 24.87
200.02
138.89
27.02
0.973
21.14
96.80
253.70
24.60
24.56
91.03
2.42
220.04
124.46
26.52
0.968
22.08
96.70
249.90
24.19
24.17
91.21
2.33
0.0%
230.09
117.90
26.20
0.966
22.51
96.50
247.50
23.93
23.88
91.34
2.27
-1.0%
240.05
111.96
25.88
0.963
22.94
96.40
244.90
23.65
23.61
91.37
2.23
-2.0%
265.07
99.06
25.07
0.955
23.9
96.20
237.90
22.92
22.89
91.42
2.15
-4.8%
PCAL
(W)
25.43
Calculation
Efficiency Loss
(%)
(W)
90.74
2.60
% reg
VIN
(VRMS)
179.99
Input Measurement
IIN
PIN
PF
(mARMS)
(W)
155.90
27.40 0.977
%ATHD
PCAL
(W)
24.84
Calculation
Efficiency Loss
(%)
(W)
90.76
2.53
% reg
2.4%
1.5%
10.6.2 Test Data, 34 LED Load
19.89
Load Measurement
VOUT
IOUT
POUT
(VDC) (mADC)
(W)
99.70 255.10 25.48
200.02
142.37
27.72
0.974
20.91
99.60
253.00
25.23
25.20
91.01
2.49
1.2%
220.04
127.76
27.25
0.969
21.83
99.50
249.50
24.86
24.83
91.24
2.39
-0.2%
230.09
121.15
26.95
0.967
22.27
99.40
247.30
24.61
24.58
91.32
2.34
-1.1%
240.05
115.13
26.65
0.964
22.71
99.30
245.00
24.35
24.33
91.37
2.30
-2.0%
265.07
101.94
25.84
0.956
23.64
99.10
238.20
23.63
23.61
91.44
2.21
-4.7%
PCAL
(W)
26.17
VIN
(VRMS)
180.00
Input Measurement
IIN
PIN
PF
(mARMS)
(W)
159.66
28.08 0.977
%ATHD
2.0%
10.6.3 Test Data, 35 LED Load
19.63
Load Measurement
VOUT
IOUT
POUT
(VDC)
(mADC)
(W)
102.60 255.10 26.21
200.01
146.33
28.51
0.974
20.66
102.50
252.90
25.95
25.92
91.01
2.56
1.2%
220.03
131.28
28.02
0.970
21.57
102.30
249.50
25.56
25.52
91.21
2.46
-0.2%
230.08
124.55
27.73
0.968
22.05
102.20
247.40
25.32
25.28
91.30
2.41
-1.0%
240.05
118.36
27.43
0.965
22.43
102.10
245.10
25.06
25.02
91.37
2.37
-2.0%
265.06
104.73
26.59
0.958
23.43
101.90
238.30
24.32
24.28
91.48
2.27
-4.7%
VIN
(VRMS)
179.99
Input Measurement
IIN
PIN
PF
(mARMS)
(W)
164.15
28.89 0.978
Page 27 of 45
%ATHD
Calculation
Efficiency Loss
(%)
(W)
90.74
2.68
% reg
2.0%
Power Integrations
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15-Jul-11
10.6.4 230 VAC 50 Hz, 33 LED Load Harmonics Data
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.998
230.08
118.27
26.28
0.9659
22.5
nth
order
1
mA
content
115.06
% of
Fundamental
Class C
Limit
Remarks
3
23.07
20.05%
29.0%
PASS
5
9.61
8.35%
10.0%
PASS
7
4.93
4.28%
7.0%
PASS
9
3.06
2.66%
5.0%
PASS
11
1.82
1.58%
3.0%
PASS
13
1.59
1.38%
3.0%
PASS
15
1.02
0.89%
3.0%
PASS
17
0.89
0.77%
3.0%
PASS
19
0.57
0.50%
3.0%
PASS
21
0.62
0.54%
3.0%
PASS
23
0.4
0.35%
3.0%
PASS
25
0.49
0.43%
3.0%
PASS
27
0.33
0.29%
3.0%
PASS
29
0.42
0.37%
3.0%
PASS
31
0.29
0.25%
3.0%
PASS
33
0.37
0.32%
3.0%
PASS
35
0.28
0.24%
3.0%
PASS
37
0.35
0.30%
3.0%
PASS
39
0.28
0.24%
3.0%
PASS
Power Integrations
Tel: +1 408 414 9200 Fax: +1 408 414 9201
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
10.6.5 230 VAC 50 Hz, 34 LED Load Harmonics Data
Page 29 of 45
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.998
230.08
121.39
27
0.9669
22.27
nth
order
1
mA
content
118.23
% of
Fundamental
Class
C Limit
Remarks
3
23.45
19.83%
29.0%
PASS
5
9.75
8.25%
10.0%
PASS
7
5
4.23%
7.0%
PASS
9
3.13
2.65%
5.0%
PASS
11
1.88
1.59%
3.0%
PASS
13
1.72
1.45%
3.0%
PASS
15
1.47
1.24%
3.0%
PASS
17
0.9
0.76%
3.0%
PASS
19
0.58
0.49%
3.0%
PASS
21
0.64
0.54%
3.0%
PASS
23
0.43
0.36%
3.0%
PASS
25
0.51
0.43%
3.0%
PASS
27
0.36
0.30%
3.0%
PASS
29
0.44
0.37%
3.0%
PASS
31
0.3
0.25%
3.0%
PASS
33
0.39
0.33%
3.0%
PASS
35
0.29
0.25%
3.0%
PASS
37
0.37
0.31%
3.0%
PASS
39
0.29
0.25%
3.0%
PASS
Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
15-Jul-11
10.6.6 230 VAC 50 Hz, 35 LED Load Harmonics Data
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.998
230.08
124.87
27.81
0.9679
22.03
nth
order
1
mA
content
121.68
% of
Fundamental
Class
C Limit
Remarks
3
23.9
19.64%
29.0%
PASS
5
9.89
8.13%
10.0%
PASS
7
5.03
4.13%
7.0%
PASS
9
3.13
2.57%
5.0%
PASS
11
1.88
1.55%
3.0%
PASS
13
1.68
1.38%
3.0%
PASS
15
1.58
1.30%
3.0%
PASS
17
0.94
0.77%
3.0%
PASS
19
0.62
0.51%
3.0%
PASS
21
0.66
0.54%
3.0%
PASS
23
0.43
0.35%
3.0%
PASS
25
0.52
0.43%
3.0%
PASS
27
0.37
0.30%
3.0%
PASS
29
0.46
0.38%
3.0%
PASS
31
0.32
0.26%
3.0%
PASS
33
0.39
0.32%
3.0%
PASS
35
0.3
0.25%
3.0%
PASS
37
0.36
0.30%
3.0%
PASS
39
0.29
0.24%
3.0%
PASS
Power Integrations
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
11 Waveforms
10.1
Input Line Current
Figure 24 – 180 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IIN, 100 mA / div.
Lower: VIN, 100 V, 10 ms / div.
Figure 25 – 220 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IIN, 100 mA / div.
Lower: VIN, 100 V, 10 ms / div.
Figure 26 – 230 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IIN, 100 mA / div.
Lower: VIN, 100 V, 10 ms / div.
Figure 27 – 265 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IIN, 100 mA / div.
Lower: VIN, 100 V, 10 ms / div.
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
10.2
15-Jul-11
Drain Voltage and Current Normal Operation
Figure 28 – 180 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IDRAIN, 200 mA / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 2 ms / div.
Figure 29 – 180 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IDRAIN, 200 mA / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 5 s / div.
Figure 30 – 265 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IDRAIN, 200 mA / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 2 ms / div.
Figure 31 – 265 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IDRAIN, 200 mA / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 5 s / div.
Power Integrations
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10.3
DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
Drain Voltage and Current Start-up Operation
Figure 32 – 180 VAC 50 Hz, Full Load Start-up.
Upper: IDRAIN, 500 mA / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 20 ms / div.
Page 33 of 45
Figure 33 – 265 VAC 50 Hz, Full Load Start-up.
Upper: IDRAIN, 500 mA / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 20 ms / div.
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10.4
15-Jul-11
Output Current and Output Voltage
Figure 34 – 180 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IOUT, 100 mA / div.
Lower: VOUT, 20 V, 5 ms / div.
Figure 35 – 220 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IOUT, 100 mA / div.
Lower: VOUT, 20 V, 5 ms / div.
Figure 36 – 230 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IOUT, 100 mA / div.
Lower: VOUT, 20 V, 5 ms / div.
Figure 37 – 265 VAC 50 Hz, Full Load.
Upper: IOUT, 100 mA / div.
Lower: VOUT, 20 V, 5 ms / div.
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10.5
DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
Output Current and Voltage at Power-up, Power-down
Figure 38 – 180 VAC 50 Hz, Output Rise.
Upper: IOUT, 100 mA / div.
Lower: VOUT, 20 V, 100 ms / div.
Figure 39 – 180 VAC 50 Hz, Output Fall.
Upper: IOUT, 100 mA / div.
Lower: VOUT, 20 V, 100 ms / div.
Figure 40 – 265 VAC 50 Hz, Output Rise.
Upper: IOUT, 100 mA / div.
Lower: VOUT, 20 V, 100 ms / div.
Figure 41 – 265 VAC 50 Hz, Output Fall.
Upper: IOUT, 100 mA / div.
Lower: VOUT, 20 V, 100 ms / div.
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10.6
Output Short
Figure 42 – 265 VAC 50 Hz, Output Short.
Upper: IDRAIN, 0.5 A / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 1 s / div.
10.7
15-Jul-11
Figure 43 – 265 VAC 50 Hz, Output Short.
Upper: IDRAIN, 0.5 A / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 10 ms / div.
Open Load
Figure 44 – 265 VAC 50 Hz, Open Load.
Upper: IDRAIN, 0.5 A / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 1 s / div.
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Figure 45 – 265 VAC 50 Hz, Open Load Start-up
Upper: IDRAIN, 0.5 A / div.
Lower: VDRAIN, 100 V, 10 ms / div.
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DER-287 T8 25 W Buck-Boost LED Driver Using LNK409EG
12 Thermal Measurements
Thermal measurements were done with the EUT operated at room temperature, string
containing 34 series connected LEDs, and 230 VAC, 50 Hz line input.
Output Diode D6
U1, LNK409EG
L1, L2
Figure 46 – Top-Side (Front) Thermal Measurements.
T1, T2
Figure 47 – Top-Side (Middle) Thermal Measurements.
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Output Capacitor, C5 and C7
Figure 48 – Top-Side (End) Thermal Measurements.
Figure 49 – Bottom-Side (Front) Thermal Measurements.
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Figure 50 – Bottom-Side (Middle) Thermal Measurements.
Figure 51 – Bottom-Side (End) Thermal Measurements.
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Figure 52 – U1 Device Temperature at 230 VAC, 50 Hz.
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13 Conducted EMI Measurements
13.1 Conducted EMI Test Set-up
The unit was tested using strings of 34 LEDs as load (~100 V VOUT) with input voltage of
230 VAC, 60 Hz at room temperature.
Figure 53 – EMI Measurement Set-up.
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13.2 Conducted EMI Test Results
Power Integrations
15.Jun 11 18:15
RBW
MT
9 kHz
500 ms
Att 10 dB AUTO
dBµV
120
EN55015Q
110
1 QP
CLRWR
100 kHz
LIMIT CHECK
1 MHz
PASS
10 MHz
SGL
100
90
2 AV
CLRWR
TDF
80
70
60
50
EN55015A
6DB
40
30
20
10
0
-10
-20
9 kHz
30 MHz
Figure 54 – Conducted EMI, 34 LED Load, 230 VAC, 60 Hz, EN55015B Limits.
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14 Power Line Transient Test
The unit was subjected to ±2500 V, 100 kHz ring wave and ±500 V differential surge at
230 VAC using 10 strikes at each condition. A test failure was defined as a nonrecoverable interruption of output requiring supply repair or recycling of input voltage.
Level
(V)
Input
Voltage
(VAC)
Injection
Location
Injection
Phase
(°)
+2500
230
L1, L2
0
-2500
230
L1, L2
90
+2500
230
L1, L2
0
-2500
230
L1, L2
90
Level
(V)
+500
-500
+500
-500
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Input
Voltage
(VAC)
230
230
230
230
Injection
Location
L1, L2
L1, L2
L1, L2
L1, L2
Type
100 kHz Ring
Wave (500 A)
100 kHz Ring
Wave (500 A)
100 kHz Ring
Wave (500 A)
100 kHz Ring
Wave (500 A)
Injection
Phase
(°)
0
90
0
90
Test Result
(Pass/Fail)
Pass
Pass
Pass
Pass
Type
Test Result
(Pass/Fail)
Surge (2Ω)
Surge (2Ω)
Surge (2Ω)
Surge (2Ω)
Pass
Pass
Pass
Pass
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15 Revision History
Date
15-Jul-11
Author
CA
Revision
1.0
Description and Changes
Initial Release
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Reviewed
Apps and Mktg
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WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.
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The products and applications illustrated herein (including transformer construction and circuits’ external to the products)
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ITALY
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SINGAPORE
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APPLICATIONS FAX
World Wide +1-408-414-9760
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࿸ଐपಿۨস
‫ܪ‬ᄌ
ဧ፿LinkSwitchTM-PH LNK409EG࿸ଐࡼ25 W
ऻ৆ಭĂଢ଼ኹ-ဍኹᅠແஉ৩Ăࡒ৖ൈፐၫቅᑵ
ࡼLEDདࣅ໭
ਖৃ
180 VAC – 265 VAC输入;72 V,350 mA输出
።፿
LED驱动器
ᔫᑗ
应用工程部
ᆪ࡭‫ܠ‬੓
DER-285
྇໐
2011年7月19日
ኀࢿ‫۾ۈ‬
1.0
ᄂྻগၤ
 可极大简化离线式功率因数校正LED驱动器的设计
 单级、带功率因数校正的非隔离LED驱动器
 元件数量极少,外形紧凑
 在整个输入电压和负载范围内具有高功率因数 (PF >0.9)
 高效率:>90%
 在230 VAC输入下,具有低THD (<20%)
 满足IEC61000-3-2标准
 省去所有控制环路补偿电路
 无需输出电流检测
 先进的性能特性
 补偿电感容差
 补偿输入电压波动
 补偿输出电压波动
 频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本
 先进的保护及安全特性
 通过自动重启动提供短路保护
 迟滞热关断保护
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5245 Hellyer Avenue, San Jose, CA 95138 USA.
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月19日
专利信息
此处介绍的产品和应用(包括产品之外的变压器结构和电路)可能包含一项或多项美国及国外专利,或正在申请的美国或国外专利。有关
Power Integrations专利的完整列表,请参见www.powerint.com。Power Integrations按照在<http://www.powerint.com/ip.htm>中所述规定,
向客户授予特定专利权利的许可。
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2011年7月19日
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
෹ഺ
简介 ............................................................................................................................ 5
设计要点 ..................................................................................................................... 8
电源规格 ..................................................................................................................... 9
电路原理图................................................................................................................ 10
电路描述 ................................................................................................................... 11
PCB 布局 .................................................................................................................. 12
物料清单(BOM)......................................................................................................... 13
7.1
电气 BOM .......................................................................................................... 13
8 电感规格 ................................................................................................................... 14
8.1
电气原理图......................................................................................................... 14
8.2
电气规格 ............................................................................................................ 14
8.3
材料 ................................................................................................................... 14
8.4
电感结构图......................................................................................................... 14
9 电感设计表格 ............................................................................................................ 15
10 性能数据 ................................................................................................................... 18
10.1 效率 ................................................................................................................... 18
10.2 输入电压调整率和负载调整率 ............................................................................ 19
10.3 功率因数 ............................................................................................................ 21
10.4 A-THD................................................................................................................ 22
10.5 谐波 ................................................................................................................... 23
10.5.1 25 LED 负载................................................................................................23
10.5.2 24 LED 负载................................................................................................24
10.5.3 23 LED 负载................................................................................................25
10.6 测试数据 ............................................................................................................ 26
10.6.1 测试数据,25 LED 负载..............................................................................26
10.6.2 测试数据,24 LED 负载..............................................................................26
10.6.3 测试数据,23 LED 负载..............................................................................26
10.6.4 230 VAC 50 Hz,25 LED 负载谐波数据 .....................................................27
10.6.5 230 VAC 50 Hz,24 LED 负载谐波数据 .....................................................28
10.6.6 230 VAC 50 Hz,23 LED 负载谐波数据 .....................................................29
11 波形 .......................................................................................................................... 30
11.1 输入线电流......................................................................................................... 30
11.2 漏极电压和电流正常工作 ................................................................................... 31
11.3 漏极电压和电流启动工作 ................................................................................... 32
11.4 输出电流和输出电压 .......................................................................................... 33
11.5 上电和断电时的输出电流和电压 ........................................................................ 34
11.6 输出短路 ............................................................................................................ 35
12 热测量 ....................................................................................................................... 36
1
2
3
4
5
6
7
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13 传导 EMI 测量 ............................................................................................................37
13.1 传导 EMI 测试设置..............................................................................................37
13.2 传导 EMI 测试结果..............................................................................................38
14 采用 RM8 电感的设计 ................................................................................................39
14.1 RM8 电感规格.....................................................................................................39
14.1.1 电气原理图 .................................................................................................39
14.1.2 电气规格.....................................................................................................39
14.1.3 材料 ............................................................................................................39
14.1.4 电感结构图 .................................................................................................39
14.2 RM8 电感设计表格 .............................................................................................40
14.3 RM8 性能数据.....................................................................................................43
14.3.1 RM8 效率....................................................................................................43
14.3.2 RM8 输入电压调整率和负载调整率 ............................................................44
14.3.3 RM8 功率因数 ............................................................................................46
14.3.4 RM8 A-THD................................................................................................47
14.3.5 RM8 谐波....................................................................................................48
14.3.6 RM8 测试数据 ............................................................................................51
15 采用 EFD30 电感的设计.............................................................................................55
15.1 EFD30 电感规格 .................................................................................................55
15.1.1 电气原理图 .................................................................................................55
15.1.2 电气规格.....................................................................................................55
15.1.3 材料 ............................................................................................................55
15.1.4 电感结构图 .................................................................................................55
15.2 EFD30 电感设计表格 ..........................................................................................56
15.3 EFD30 性能数据 .................................................................................................59
15.3.1 效率 ............................................................................................................59
15.3.2 输入电压调整率和负载调整率.....................................................................60
15.3.3 功率因数.....................................................................................................62
15.3.4 A-THD ........................................................................................................63
15.3.5 谐波 ............................................................................................................64
15.3.6 EFD30 测试数据 .........................................................................................67
16 版本历史 ....................................................................................................................71
ᒮገႁීǖ
虽然本电路板的设计满足安全隔离要求,但工程原型尚未获得机构认证。因此,必须使用
隔离变压器向原型板提供AC输入,以执行所有测试。
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
1 ଼஑
本文档介绍的是一款非隔离、带功率因数校正、低THD、高效率LED驱动器,它可以在
180 VAC至265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供72 V、350 mA的驱动。
LinkSwitch-PH采用先进技术,能够以高成本效益的方式设计出带初级侧恒流控制的高效率
单级功率因数校正LED驱动器。经优化的LinkSwitch-PH控制器非常适合LED驱动器应用,
所需外围元件极少,它无需使用光耦器即可对LED负载中的输出电流提供控制。
LinkSwitch-PH在一个芯片中集成了725 V功率MOSFET和控制器。该控制器包括一个振荡
器、PWM(脉宽调制)、6 V稳压器、旁路(BP)引脚设定功能、过热保护、频率抖动、逐周
期限流、前沿消隐以及一个用于输出CC(恒流)控制的充电控制器。
LinkSwitch-PH还可提供一系列复杂的保护功能,包括控制环路开环/短路和输出短路条件下自
动重启动。精确的迟滞热关断可确保PCB板平均温度在所有条件下均处于安全范围内。
本报告所介绍的非隔离、带功率因数校正的、降压-升压设计显示了LinkSwitch-PH如何以
极少的元件数大幅简化离线、高效率功率因数校正LED驱动器的设计。
本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、PCB设计图、物料清单、传导EMI测量、热测
量、电感规格文件和典型性能特征。
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ᅄ1 – 装配后的电路板图片,采用PQ2620电感(顶视图)
ᅄ2 – 装配后的电路板图片(底视图)
使用RM8和EFD30电感的电路性能数据分别在第17章和第18章中也有介绍。选用RM8电感
可同时缩小电路板的长度和宽度;但如果在实际应用中对高度有一定的限制,可选用
EFD30。所有波形(包括热和EMI)都使用PQ2620电感来采集,这样可获得最高效率。使
用PQ2620提高效率得益于电感铜损耗的降低(PQ2620的磁芯面积更大,因此铺铜面积更
大,线圈匝数更少)。
ᅄ3 – 装配后的电路板图片,采用RM8电感
ᅄ4 – 装配后的电路板图片,采用EFD30电感
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下图所示为上述三种电感之效率比较。
91.0
PQ2620
90.8
RM8
EFD30
90.6
Efficiency (%)
90.4
90.2
90.0
89.8
89.6
89.4
89.2
89.0
88.8
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50Hz)
ᅄ5 – 三种电感的效率比较。由25个LED组成的灯串作为负荷。
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280
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2 ࿸ଐገ࢛
 高效率
o 使用Qspeed输出二极管几乎无恢复损耗。
o 采用高质量铁氧体磁芯材料(如PC44或4F4)的更大磁芯面积可降低铜损耗
和磁芯损耗。
o 电感的Z型绕组结构通过采用层间胶带来降低绕组间电容。
o 虽然未在本设计中采用,但为LinkSwitch-PH IC添加一个偏置电源将会提高
效率。
 满足EN61000-3-2 Class C限值要求
o 使用降压-升压拓扑结构时KP <0.4。
o 输入电容值最小(如X电容)。
 低传导EMI
o 差模扼流圈+共模扼流圈。
o 具有低噪声恢复特性的Qspeed输出二极管。
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3 ࢟Ꮞਖৃ!
下表所列为设计的最低可接受性能。实际性能可参考测量结果部分。
ႁී
ၒྜྷ
电压
频率
ၒ߲
LED电压
LED电流
ᔐၒ߲৖ൈ
连续输出功率
ણஹ
९੓
࡝ᆡ
۸ᓖ
VAC
Hz
双导线 – 无P.E.
50/60
VOUT
72
350
V
mA
POUT
25.2
W
VIN
fLINE
ᔢቃᒋ ࢜ቯᒋ ᔢࡍᒋ
180
传导EMI
265
满足EN55015B标准
安全
非隔离
效率
90
谐波电流
Class C
功率因数
环境温度
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61000-3-2
0.9
TAMB
50
o
C
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4 ࢟വᏇಯᅄ
ᅄ6 – 电路原理图。T1的占板面积能够与EFD30、PQ2620和RM8骨架吻合。
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5 ࢟വහၤ
LinkSwitch-PH (U1)是一款适用于LED驱动器应用的高集成度初级侧芯片控制器。
LinkSwitch-PH能够在单级转换拓扑结构中提供高功率因数,同时对LED驱动器环境中的不
同输入和输出电压条件下的输出电流进行调节。所有提供这些功能的控制电路以及高压功率
MOSFET都集成在该器件中。
电容C1和C2、差模扼流圈L1和L2以及CMC L3用于执行EMI滤波,同时维持高功率因数。
该输入滤波器网络与LinkSwitch-PH的频率调制特性相结合,可使设计轻松满足Class B干扰
限值。电阻R1和R2用于抑制L1和L2的Q以降低EMI。
采用浮动输出连接的降压-升压电源电路由U1(电源开关 + 控制)、输出二极管D6、输出
电容C5及输出电感L3构成。二极管D4用来防止输入电压在接近过零点时U1的漏-源极出现
负电压。二极管D1和C3检测峰值AC线电压。C3以及R3和R4上的电压可设置馈入电压监
测(V)引脚的输入电流。U1使用该电流来控制输入欠压(UV)、过压(OV)和前馈电流,前馈电
流与反馈(FB)引脚电流共同为LED负载提供恒流。
U1用于输出电压反馈的FB引脚电流由电压-电流转换器网络(由R7-R10、Q1、C6和D4构
成)提供。输出电压转换为反馈电流的表达式如下:
I FB  k  VOUT
其中
k
1
R8

R7 R8  R9
对R8电压取足够大的值以消除或降低温度和VCE(与Q1的VBE电压相关)的影响。
ኊገ೫ஊৎࣶቧᇦǛ!
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6 PCB‫ݚ‬௜
ᅄ7 – 印刷电路板布局,顶视图,3.98” (101.2 mm) x 1.26” (32 mm)
ᅄ8 – 印刷电路板,底部布局
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7 ᇕ೯༹࡝(BOM)
7.1
ሲ
࢟໮BOM
ၫ೟
Ꮔୈ‫ݬ‬ఠ੓
ႁී
ည‫ޘ‬࿜ቯ੓
ည‫ޘ‬࿜
B10S-G
Comchip
ECQ-E6124KF
Panasonic
1
1
BR1
2
1
C1
1000 V,0.8 A,桥式整流管,SMD,
MBS-1,4-SOIC
120 nF,630 V,薄膜
3
1
C2
100 nF,400 V,薄膜
4
1
C3
2.2 F,400 V,电解,(8 x 11.5)
SMG400VB2R2M8X11LL
Nippon Chemi-Con
5
1
C4
10 F,25 V,陶瓷,X7R,1206
ECJ-3YB1E106M
Panasonic
6
1
C5
100 F,100 V,电解,通用,(10 x 20)
UVZ2A101MPD
Nichicon
7
2
C6 C7
1 F,100 V,陶瓷,X7R,1206
ECJ-3YB1E105K
Panasonic
8
1
D1
UF4007-E3
Vishay
9
1
D4
ES2D
Diodes, Inc.
10
1
D5
BAV19WS-7-F
Diodes, Inc.
11
1
D6
1,000 V,1 A,超快速恢复,75 ns,
DO-41
200 V,2 A,超快速恢复,20 ns,
DO-214AA
100 V,0.2 A,快速开关,50 ns,
SOD-323
600 V,8 A,TO-220AC
QH08TZ600
Power Integrations
12
1
F1
3.15 A,250 V,慢,RST
13
2
L1 L2
14
1
L4
2.2 mH,0.19 A,铁氧体磁芯
5 mH,0.3 A,共模扼流圈
ECQ-E4104KF
Panasonic
507-1181
Belfuse
CTCH895F-222K
CTParts
SU9V-03050
Tokin
15
1
Q1
16
2
R1 R2
PNP,小信号BJT,500 V,0.15 A,
SOT23
10 k,5%,1/4 W,厚膜,1206
17
2
R3 R4
2.00 M,1%,1/4 W,厚膜,1206
ERJ-8ENF2004V
Panasonic
18
1
R6
24.9 k,1%,1/16 W,厚膜,0603
ERJ-3EKF2492V
Panasonic
19
1
R7
137 k,1%,1/16 W,厚膜,0603
ERJ-3EKF1373V
Panasonic
20
1
R8
34.8 k,1%,1/16 W,厚膜,0603
ERJ-3EKF3482V
Panasonic
21
1
R9
90.9 k,1%,1/16 W,厚膜,0603
ERJ-3EKF9092V
Panasonic
ERJ-3GEYJ473V
Panasonic
V275LA4P
Littlefuse
22
1
R10
47 k,5%,1/10 W,厚膜,0603
23
1
RV1
275 V,23 J,7 mm,径向
24
1
T1
骨架,PQ26/20,垂直,12引脚
25
1
U1
LinkSwitch-PH,eSIP
第 13 页(共 72 页)
FMMT560TA
Zetex
ERJ-8GEYJ103V
Panasonic
BPQ26/20-1112CPFR
TDK
LNK409EG
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8 ࢟ঢਖৃ
࢟໮Ꮗಯᅄ
8.1
ᅄ9 –电感电气原理图
࢟໮ਖৃ
8.2
引脚1-2,,所有其他绕组开路,在66 kHz、0.4 VRMS条件下测得
引脚1-2,所有其他绕组开路
‫ܤ‬ኹ໭ധঢ
ቕᑩຫൈ
‫ݢ‬೯
8.3
ሲ
[1]
[2]
[3]
[4]
8.4
2300 H ±5%
0.7 MHz(最小)
ႁී
磁芯:PC44 PQ26/20。
骨架:PQ26/20,垂直,12引脚。
漆包线:#25 AWG
胶带:3M 1298聚酯薄膜,9.2 mm宽
࢟ঢஉ৩ᅄ
ᅄ10 – 电感结构图
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9 ࢟ঢ࿸ଐ‫ৃܭ‬
降压-升压电感的参数可采用LINKSWITCH-PH PIXls设计表格计算得出。VO = VOR
ACDC_LinkSwitchPH_011111Ǘኀࢿ‫ۈ‬1.2Ǘ
‫ۈ‬ཚჅᎌ Power
Integrations 2011
ၒྜྷ።፿‫ܤ‬೟
需要调光
VACMIN
VACMAX
fL
VO
VO_MAX
VO_MIN
V_OVP
IO
PO
n
VB
ၒྜྷLinkSwitch-PH‫ܤ‬೟
LinkSwitch-PH
所选器件
ၒྜྷ
ቧᇦ
ᇄ
180
ၒ߲
ᇄ
180
265
50
72.00
79.20
64.80
87.12
࡝ᆡ
V
V
Hz
V
V
V
V
0.35
25.2
0.9
20
0.90
LNK419
LNK419
电流限流模式
V
宽电压范围
18 W
红色
੺ྻ
ILIMITMIN
ILIMITMAX
fS
fSmin
fSmax
IV
RV
RV2
IFB
RFB1
VDS
输出功率
W
2.35
2.73
66000
62000
70000
78.4
4
1.402
140.0
121.4
10
4.00
140.00
A
A
Hz
Hz
Hz
uA
M-ohm
M-ohm
uA
k-ohm
V
VD
0.50
V
VDB
ਈ୆࿸ଐ‫ݬ‬ၫ
0.70
V
KP
0.44
LP
VOR
预期IO(平均)
KP_VACMAX
TON_MIN
PCLAMP
ၒྜྷ‫ܤ‬ኹ໭ࠟበ/உ৩‫ܤ‬೟
ࠟበಢቯ
骨架
AE
LE
AL
BW
0.44
2299
72
0.35
0.46
2.44
0.38
72.00
PQ2620
第 15 页(共 72 页)
us
W
如果需要调光则选择“是”。否则,选择“否”。
最小AC输入电压
最大AC输入电压
AC电网频率
LED灯串满载时的典型输出电压
最大预期LED灯串电压。
最小预期LED灯串电压。
过压保护设定点
典型满载LED电流
输出功率
估计工作效率
偏置电压
115 倍压/230 V
8W
选择“红色”设置为有限电流限制模式,或选择
“完全”设置为完全电流限制模式。
最小电流限制
最大电流限制
开关频率
最小开关频率
最大开关频率
V引脚电流
V引脚电阻上限
V引脚电阻下限
FB引脚电流(85 uA < IFB < 210 uA)
FB引脚电阻
LinkSwitch-PH导通状态漏-源极电压
输出绕组二极管正向电压降(对肖特基二极管取值
0.5 V,对PN结二极管取值0.8 V)
偏置绕组二极管正向电压降
纹波电流与峰值电流的比例(PF > 0.9时,
0.4 < KP < 0.9)
初级电感量
反射输出电压。
预期平均输出电流
在VACMAX时的预期纹波电流比率
最高AC输入电压时的最大导通时间
初级箝位的估计损耗
PQ2620
不适用
1.1900
4.6300
6170.0
9.2
uH
V
A
LinkSwitch-PH_011111ǖन૮ါ‫ܤ‬ኹ໭࿸ଐ‫ৃܭ‬
1.19
4.63
6170
9.2
P/N:
cm^2
cm
nH/T^2
mm
不适用
磁芯等效截面积
磁芯等效路径长度
无气隙磁芯等效电感量
骨架绕线宽度
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M
L
NS
DCၒྜྷ࢟ኹ‫ݬ‬ၫ
VMIN
VMAX
࢟ഗ݆ተ‫ݬ‬ၫ
DMAX
IAVG
IP
IRMS
‫ܤ‬ኹ໭߱଀ླྀᔝ࿸ଐ‫ݬ‬ၫ
LP
NP
NB
ALG
BM
BP
BAC
ur
LG
BWE
OD
INS
DIA
4.00
91
安全挡墙宽度(初级至次级爬电距离的一半)
初级绕组层数
次级绕组匝数
0
4
91
mm
255
375
V
V
对应于VACMIN的峰值输入电压
对应于VACMAX的峰值输入电压
0.23
0.19
1.21
0.37
A
A
A
对应于VACMIN峰值的最小占空比
平均初级电流
峰值初级电流(在最小输入电压VACMIN下计算)
初级RMS电流(在最小输入电压VACMIN下计算)
2299
90
26
281
2596
3141
571
1910
0.51
36.8
0.41
0.06
0.35
uH
nH/T^2
高斯
高斯
高斯
mm
mm
mm
mm
mm
AWG
28
AWG
CM
CMA
LP_TOL
‫ܤ‬ኹ໭ࠨ଀ླྀᔝ࿸ଐ‫ݬ‬ၫDŽ࡝വၒ߲ࢀ቉࿸ଐDž
૏ᔐ‫ݬ‬ၫ
ISP
ISRMS
IRIPPLE
CMS
AWGS
DIAS
ODS
࢟ኹ።ೆ‫ݬ‬ၫ
161
432
10
Cmil
Cmil/Amp
1.21
0.63
0.52
125
29
0.29
0.10
A
A
A
Cmil
AWG
mm
mm
VDRAIN
529
V
PIVS
464
V
PIVB
132
V
4.00
1.40
115.0
230.0
0.35
0.35
4.00
1.40
M-ohm
M-ohm
V
V
A
A
M-ohm
M-ohm
ᆈࢯDŽၒྜྷ࠭Ꮗቯ‫ࡼࡻހ‬ᒋDž
V፛୭࢟ᔜᆈࢯ
RV1
RV2
VAC1
VAC2
IO_VAC1
IO_VAC2
RV1(新)
RV2(新)
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初级电感量
初级绕组匝数
偏置绕组匝数
带气隙磁芯等效电感量
PO的最大磁通密度,VMIN (BM<3100)
峰值磁通密度(BP<3700)
磁芯损耗曲线中的AC磁通密度(0.5 X 峰值-峰值)
无气隙磁芯的相对磁导率
气隙长度(Lg > 0.1 mm)
等效骨架宽度
初级绕组最大线径(包括绝缘层)
估计的总绝缘层厚度(= 2 * 膜厚度)
裸线直径
初级绕组的导线规格(如果计算出的线径在两种标
准线径之间,则使用较小线规的导线)
以Cmil为单位的裸线等效面积
初级绕组电流容量(200 < CMA < 600)
初级电感量容差
峰值次级电流
次级RMS电流
输出电容RMS纹波电流
次级绕组裸线最小Cmil数
次级导线规格(舍入到下一个较大的标准AWG值)
次级绕组裸线最小直径
三层绝缘线的次级绕组最大外径
假定LED灯串电压达到最大时的估计最大漏极电压
(包括漏感效应)
输出整流管最大反向峰值电压(在VOVP下计算,
不包括漏感尖峰)
偏置整流管最大反向峰值电压(在VOVP下计算,
不包括漏感尖峰)
V引脚电阻值上限
V引脚电阻值下限
测试输入电压条件1
测试输入电压条件2
在VAC1时测得的输出电流
在VAC2时测得的输出电流
新RV1
新RV2
第 16 页(共 72 页)
2011年7月19日
V_OV
V_UV
FB፛୭࢟ᔜᆈࢯ
RFB1
RFB2
VB1
VB2
IO1
IO2
RFB1(新)
RFB2(新)
第 17 页(共 72 页)
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
325.6
72.4
V
V
121
1E+012
17.9
22.1
0.35
0.35
121.4
1.00E+12
k-ohm
k-ohm
V
V
A
A
k-ohm
k-ohm
触发OV关断的典型AC输入电压
超过此值即可使电源启动的典型AC输入电压
FB引脚电阻值上限
FB引脚电阻值下限
测试偏置电压条件1
测试偏置电压条件2
在Vb1时测得的输出电流
在Vb2时测得的输出电流
新RFB1
新RFB2
Power Integrations
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月19日
10 ቶถၫ௣
以下数据采用3组负载测得(即代表67 V ~ 74 V输出电压负载范围的23、24和25 LED灯
串)。请参见12.6节的表格以了解整套测试数据。所有测量均在室温下进行。
10.1
቉ൈ
90.7
25 LED
90.6
24 LED
23 LED
90.5
Efficiency
90.4
90.3
90.2
90.1
90.0
89.9
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ11 – 效率随输入电压和负载的变化
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
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2011年7月19日
10.2
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
ၒྜྷ࢟ኹࢯᑳൈਜ਼ঌᏲࢯᑳൈ
352
25 LED
350
24 LED
23 LED
Regulation (mA)
348
346
344
342
340
338
336
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ12 – 调整率随输入电压和负载的变化
第 19 页(共 72 页)
Power Integrations
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280
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2011年7月19日
0.5
25 LED
% of Regulation (350 mA Typical)
0.0
24 LED
-0.5
23 LED
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ13 – 输入电压/负载调整率百分比
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
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2011年7月19日
10.3
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
৖ൈፐၫ
0.984
25 LED
0.982
24 LED
0.980
23 LED
Power Factor
0.978
0.976
0.974
0.972
0.970
0.968
0.966
0.964
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50Hz)
ᅄ14 – 功率因数随输入电压和负载的变化
第 21 页(共 72 页)
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
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280
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
10.4
2011年7月19日
A-THD
21.0
25 LED
20.5
24 LED
23 LED
A-THD (%)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
17.0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ15 – A-THD随输入电压和负载的变化
Power Integrations
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2011年7月19日
10.5
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
ቕ݆
10.5.1 25 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ16 – 输入电流谐波CLASS C EN61000-3-2
第 23 页(共 72 页)
Power Integrations
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2011年7月19日
10.5.2 24 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ17 – 输入电流谐波。CLASS C EN61000-3-2
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
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第 24 页(共 72 页)
2011年7月19日
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
10.5.3 23 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ18 – 输入电流谐波CLASS C EN61000-3-2
第 25 页(共 72 页)
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
10.6
2011年7月19日
‫ހ‬၂ၫ௣
所有测量均在25 °C环境温度和50 Hz工频下进行,测量对象为敞开式电路板。
10.6.1 测试数据,25 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
180.03
164.12
29.04
200.06
147.58
28.94
220.08
133.43
230.14
ଐႯ
25.93
቉ൈ
(%)
90.44
Ⴜ੒
(W)
2.78
25.89
90.53
2.74
25.98
25.68
90.53
2.72
-1.1
344.70
25.80
25.51
90.51
2.71
-1.5
73.80
342.90
25.60
25.31
90.45
2.70
-2.0
73.60
337.50
25.13
24.84
90.34
2.69
-3.6
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
Ⴜ੒
(W)
2.66
%ATHD
VOUT
(VDC)
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
0.983
17.71
74.60
347.60
26.26
0.980
18.33
74.40
348.00
26.20
28.70
0.977
18.9
74.20
346.10
126.98
28.51
0.975
19.24
74.00
240.11
121.09
28.30
0.973
19.59
265.13
108.45
27.82
0.967
20.38
ࢯᑳൈ(%)
-0.7
-0.6
10.6.2 测试数据,24 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
ଐႯ
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
%ATHD
VOUT
(VDC)
180.01
155.99
27.57
0.982
17.90
70.50
348.70
24.91
24.58
቉ൈ
(%)
90.36
200.04
140.57
27.54
0.979
18.56
70.50
349.10
24.91
24.61
90.46
2.63
-0.3
220.06
127.42
27.38
0.976
19.14
70.40
347.60
24.76
24.47
90.45
2.62
-0.7
230.13
121.45
27.23
0.974
19.45
70.30
346.10
24.63
24.33
90.44
2.60
-1.1
240.10
116.02
27.09
0.972
19.77
70.20
344.50
24.48
24.18
90.38
2.61
-1.6
265.13
104.10
26.67
0.966
20.47
70.10
339.00
24.05
23.76
90.19
2.62
-3.1
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
Ⴜ੒
(W)
2.60
ࢯᑳൈ(%)
-0.4
10.6.3 测试数据,23 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
ଐႯ
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
%ATHD
VOUT
(VDC)
180.05
150.16
26.53
0.981
18.13
67.40
350.20
23.93
23.60
቉ൈ
(%)
90.21
200.08
135.35
26.50
0.979
18.78
67.40
350.50
23.93
23.62
90.30
2.57
0.1
220.10
122.75
26.35
0.976
19.33
67.30
349.00
23.80
23.49
90.31
2.55
-0.3
230.16
117.07
26.23
0.974
19.63
67.30
347.50
23.68
23.39
90.27
2.55
-0.7
240.13
111.88
26.10
0.972
19.91
67.20
345.80
23.54
23.24
90.20
2.56
-1.2
265.15
100.58
25.74
0.965
20.52
67.10
340.70
23.16
22.86
89.99
2.58
-2.7
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
www.powerint.com
ࢯᑳൈ(%)
0.1
第 26 页(共 72 页)
2011年7月19日
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
10.6.4 230 VAC 50 Hz,25 LED负载谐波数据
第 27 页(共 72 页)
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
50
230.1
126.45
28.38
0.975
19.22
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
124.02
3
20.43
16.47%
29.3%
通过
5
9.88
7.97%
10.0%
通过
7
5.32
4.29%
7.0%
通过
9
3.42
2.76%
5.0%
通过
11
2.09
1.69%
3.0%
通过
13
1.68
1.35%
3.0%
通过
15
1.13
0.91%
3.0%
通过
17
1.01
0.81%
3.0%
通过
19
0.67
0.54%
3.0%
通过
21
0.7
0.56%
3.0%
通过
23
0.49
0.40%
3.0%
通过
25
0.59
0.48%
3.0%
通过
27
0.45
0.36%
3.0%
通过
29
0.54
0.44%
3.0%
通过
31
0.42
0.34%
3.0%
通过
33
0.5
0.40%
3.0%
通过
35
0.39
0.31%
3.0%
通过
37
0.45
0.36%
3.0%
通过
39
0.35
0.28%
3.0%
通过
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月19日
10.6.5 230 VAC 50 Hz,24 LED负载谐波数据
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
50
230.2
121.22
27.18
0.974
19.54
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
118.83
3
19.68
16.56%
29.2%
通过
5
9.7
8.16%
10.0%
通过
7
5.27
4.43%
7.0%
通过
9
3.4
2.86%
5.0%
通过
11
2.09
1.76%
3.0%
通过
13
1.67
1.41%
3.0%
通过
15
1.11
0.93%
3.0%
通过
17
1.34
1.13%
3.0%
通过
19
0.67
0.56%
3.0%
通过
21
0.68
0.57%
3.0%
通过
23
0.48
0.40%
3.0%
通过
25
0.58
0.49%
3.0%
通过
27
0.44
0.37%
3.0%
通过
29
0.53
0.45%
3.0%
通过
31
0.41
0.35%
3.0%
通过
33
0.49
0.41%
3.0%
通过
35
0.38
0.32%
3.0%
通过
37
0.42
0.35%
3.0%
通过
39
0.32
0.27%
3.0%
通过
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
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第 28 页(共 72 页)
2011年7月19日
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
10.6.6 230 VAC 50 Hz,23 LED负载谐波数据
第 29 页(共 72 页)
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
50
230.1
117.68
26.38
0.974
19.43
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
115.37
3
19.06
16.52%
29.2%
通过
5
9.42
8.17%
10.0%
通过
7
5.11
4.43%
7.0%
通过
9
3.32
2.88%
5.0%
通过
11
2.03
1.76%
3.0%
通过
13
1.66
1.44%
3.0%
通过
15
1.1
0.95%
3.0%
通过
17
1
0.87%
3.0%
通过
19
0.85
0.74%
3.0%
通过
21
0.71
0.62%
3.0%
通过
23
0.51
0.44%
3.0%
通过
25
0.57
0.49%
3.0%
通过
27
0.42
0.36%
3.0%
通过
29
0.52
0.45%
3.0%
通过
31
0.39
0.34%
3.0%
通过
33
0.48
0.42%
3.0%
通过
35
0.37
0.32%
3.0%
通过
37
0.46
0.40%
3.0%
通过
39
0.36
0.31%
3.0%
通过
Power Integrations
电话:+1 408 414 9200 传真:+1 408 414 9201
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月19日
11 ݆ተ
11.1
ၒྜྷሣ࢟ഗ
ᅄ19 – 180 VAC 50 Hz,满载
上:IIN,100 mA/格
下:VIN,100 V,10 ms/格
ᅄ20 – 220 VAC 50 Hz,满载
上:IIN,100 mA/格
下:VIN,100 V,10 ms/格
ᅄ21 – 230 VAC 50 Hz,满载
上:IIN,100 mA/格
下:VIN,100 V,10 ms/格
ᅄ22 – 265 VAC 50 Hz,满载
上:IIN,100 mA/格
下:VIN,100 V,10 ms/格
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11.2
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
ധ૵࢟ኹਜ਼࢟ഗᑵ‫ޟ‬৔ᔫ
ᅄ23 – 180 VAC 50 Hz,满载
上:IDRAIN,200 mA/格
下:VDRAIN,100 V,2 ms/格
ᅄ24 – 180 VAC 50 Hz,满载
上:IDRAIN,200 mA/格
下:VDRAIN,100 V,5 s/格
ᅄ25 – 265 VAC 50 Hz,满载
上:IDRAIN,200 mA/格
下:VDRAIN,100 V,2 ms/格
ᅄ26 – 265 VAC 50 Hz,满载
上:IDRAIN,200 mA/格
下:VDRAIN,100 V,5 s/格
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11.3
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ധ૵࢟ኹਜ਼࢟ഗ໪ࣅ৔ᔫ
ᅄ27 – 180 VAC 50 Hz,满载启动
上:IDRAIN,500 mA/格
下:VDRAIN,100 V,5 ms/格
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ᅄ28 – 265 VAC 50 Hz,满载启动
上:IDRAIN,500 mA/格
下:VDRAIN,100 V,5 ms/格
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2011年7月19日
11.4
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
ၒ߲࢟ഗਜ਼ၒ߲࢟ኹ
ᅄ29 – 180 VAC 50 Hz,满载
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,5 ms/格
ᅄ30 – 220 VAC 50 Hz,满载
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,5 ms/格
ᅄ31 – 230 VAC 50 Hz,满载
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,5 ms/格
ᅄ32 – 265 VAC 50 Hz,满载
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,5 ms/格
第 33 页(共 72 页)
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11.5
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࿟࢟ਜ਼ࣥ࢟ဟࡼၒ߲࢟ഗਜ਼࢟ኹ
ᅄ33 – 180 VAC 50 Hz,输出上升
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,100 ms/格
ᅄ34 – 180 VAC 60 Hz,输出下降
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,100 ms/格
ᅄ35 – 265 VAC 50 Hz,输出上升
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,100 ms/格
ᅄ36 – 265 VAC 50 Hz,输出下降
上:IOUT,100 mA/格
下:VOUT,20 V,100 ms/格
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11.6
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ၒ߲࣢വ
ᅄ37 – 265 VAC 50 Hz,输出短路
上:IDRAIN,0.5 A/格
下:VDRAIN,100 V,500 ms/格
第 35 页(共 72 页)
ᅄ38 – 265 VAC 50 Hz,输出短路
上:IDRAIN,0.5 A/格
下:VDRAIN,100 V,5 ms/格
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12 ེ‫ހ‬೟
热测量的被测设备(EUT)在室温下、230 VAC和50 Hz线输入下工作,其灯串包括25个串联
LED。
ᅄ39 – 顶部热测量
ᅄ40 – 底部热测量
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13 ࠅࡴEMI‫ހ‬೟
13.1
ࠅࡴEMI‫ހ‬၂࿸ᒙ
被测设备(EUT)连同LED负载一起高出接地平面10 mm放置,如下图所示。
ᅄ41 – EMI测量设置
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13.2
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ࠅࡴEMI‫ހ‬၂உਫ
Power I nt egr at i ons
31. M
ay 11 16: 46
RBW
M
T
9 kHz
500 m
s
At t 10 dB AUTO
dBµV
100 kHz
120
EN55015Q
LI M
I T CHECK
110
1 M
Hz
PASS
10 M
Hz
SGL
100
1 QP
CLRW
R
90
2 AV
CLRW
R 80
TDF
70
60
EN55015A
50
6DB
40
30
20
10
0
- 10
- 20
9 kHz
30 M
Hz
EDI T PEAK LI ST ( Fi nal
EN55015Q
Tr ace1:
Tr ace2:
EN55015A
Tr ace3:
---
TRACE
FREQ
UENCY
M
easur em
ent Resul t s)
LEVEL dBµV
DELTA LI M
I T dB
2
Aver age
125. 720633819 kHz
36. 47
N gnd
2
Aver age
128. 247618558 kHz
42. 14
N gnd
2
Aver age
130. 825395691 kHz
46. 34
N gnd
2
Aver age
133. 454986145 kHz
46. 96
N gnd
2
Aver age
137. 49880568 kHz
37. 46
N gnd
2
Aver age
140. 262531674 kHz
39. 28
N gnd
1
Q
uasi
198. 193645035 kHz
58. 05
N gnd
2
Aver age
198. 193645035 kHz
47. 80
N gnd
- 5. 88
2
Aver age
264. 49018761 kHz
37. 35
N gnd
- 13. 94
2
Aver age
397. 727746704 kHz
30. 60
N gnd
- 17. 29
1
Q
uasi
Peak
466. 367062279 kHz
39. 55
L1 gnd
- 17. 02
1
Q
uasi
Peak
16. 2726510175 M
Hz
43. 27
N gnd
- 16. 73
2
Aver age
16. 2726510175 M
Hz
36. 13
N gnd
- 13. 86
Peak
- 5. 63
ᅄ42 – 传导EMI,25 LED负载,230 VAC,60 Hz,EN55015限值
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14 ‫ݧ‬፿RM8࢟ঢࡼ࿸ଐ
14.1
RM8࢟ঢਖৃ
14.1.1 电气原理图
ᅄ43 – 电气原理图
14.1.2 电气规格
‫ܤ‬ኹ໭ധঢ
ቕᑩຫൈ
引脚1-2,,所有其他绕组开路,在66 kHz、0.4 VRMS条件下测得
引脚1-2,所有其他绕组开路
2000 H ±5%
0.7 MHz(最小)
14.1.3 材料
ሲ
[1]
[2]
[3]
[4]
ႁී
磁芯:PC44 RM8/I
骨架:RM8,垂直,12引脚。
漆包线:#27 AWG
胶带:3M 1298聚酯薄膜,9 mm宽
14.1.4 电感结构图
ᅄ44 – RM8电感结构图
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14.2
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RM8࢟ঢ࿸ଐ‫ৃܭ‬
ACDC_LinkSwitchPH_011111Ǘኀࢿ‫ۈ‬1.2Ǘ
‫ۈ‬ཚჅᎌ Power
Integrations 2011
ၒྜྷ።፿‫ܤ‬೟
需要调光
VACMIN
VACMAX
fL
VO
VO_MAX
VO_MIN
V_OVP
IO
PO
n
VB
ၒྜྷLinkSwitch-PH‫ܤ‬೟
LinkSwitch-PH
所选器件
电流限流模式
ၒྜྷ
ቧᇦ
ᇄ
ᇄ
180
180
265
50
72.00
79.20
64.80
87.12
࡝ᆡ
V
V
Hz
V
V
V
V
0.35
25.2
0.89
20
0.89
LNK419
LNK419
输出功率
W
V
宽电压范围
18 W
红色
੺ྻ
ILIMITMIN
ILIMITMAX
fS
fSmin
fSmax
IV
RV
RV2
IFB
RFB1
VDS
ၒ߲
2.35
2.73
66000
62000
70000
80.3
3.909
1.402
148.0
114.9
10
148.00
A
A
Hz
Hz
Hz
uA
M-ohm
M-ohm
uA
k-ohm
V
VD
0.50
V
VDB
ਈ୆࿸ଐ‫ݬ‬ၫ
0.70
V
KP
0.48
LP
VOR
预期IO(平均)
KP_VACMAX
TON_MIN
PCLAMP
ၒྜྷ‫ܤ‬ኹ໭ࠟበ/உ৩‫ܤ‬೟
ࠟበಢቯ
骨架
AE
LE
AL
BW
M
L
0.48
2030
72
0.35
0.50
2.44
0.37
72.00
RM8/I
us
W
如果需要调光则选择“是”。否则,选择
“否”。
最小AC输入电压
最大AC输入电压
AC电网频率
LED灯串满载时的典型输出电压
最大预期LED灯串电压。
最小预期LED灯串电压。
过压保护设定点
典型满载LED电流
输出功率
估计工作效率
偏置电压
115倍压/230 V
8W
选择“红色”设置为有限电流限制模式,
或选择“完全”设置为完全电流限制模式。
最小电流限制
最大电流限制
开关频率
最小开关频率
最大开关频率
V引脚电流
V引脚电阻上限
V引脚电阻下限
FB引脚电流(85 uA < IFB < 210 uA)
FB引脚电阻
LinkSwitch-PH导通状态漏-源极电压
输出绕组二极管正向电压降(对肖特基二极
管取值0.5 V,对PN结二极管取值0.8 V)
偏置绕组二极管正向电压降
纹波电流与峰值电流的比例(PF > 0.9时,
0.4 < KP < 0.9)
初级电感量
反射输出电压。
预期平均输出电流
在VACMAX时的预期纹波电流比率
最高AC输入电压时的最大导通时间
初级箝位的估计损耗
RM8/I
RM8/I_BOBBIN
8.00
uH
V
A
LinkSwitch-PH_011111ǖन૮ါ‫ܤ‬ኹ໭࿸
ଐ‫ৃܭ‬
0.63
3.84
3000
8.6
0
8
Power Integrations
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P/N:
cm^2
cm
nH/T^2
mm
mm
*
磁芯等效截面积
磁芯等效路径长度
无气隙磁芯等效电感量
骨架绕线宽度
安全挡墙宽度(初级至次级爬电距离的一半)
初级绕组层数
第 40 页(共 72 页)
2011年7月19日
NS
DCၒྜྷ࢟ኹ‫ݬ‬ၫ
VMIN
VMAX
࢟ഗ݆ተ‫ݬ‬ၫ
DMAX
IAVG
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
147
次级绕组匝数
147
255
375
V
V
0.23
0.19
A
IP
1.28
A
IRMS
0.39
A
‫ܤ‬ኹ໭߱଀ླྀᔝ࿸ଐ‫ݬ‬ၫ
LP
NP
NB
ALG
BM
BP
2030
146
42
95
2821
3413
uH
nH/T^2
高斯
高斯
BAC
677
高斯
ur
LG
BWE
OD
INS
DIA
1455
0.80
68.8
0.47
0.06
0.41
mm
mm
mm
mm
mm
AWG
27
AWG
CM
CMA
LP_TOL
‫ܤ‬ኹ໭ࠨ଀ླྀᔝ࿸ଐ‫ݬ‬ၫDŽ࡝വၒ߲ࢀ቉࿸ଐDž
૏ᔐ‫ݬ‬ၫ
ISP
ISRMS
IRIPPLE
CMS
203
524
10
Cmil
Cmil/Amp
1.27
0.65
0.55
130
A
A
A
Cmil
28
AWG
DIAS
ODS
࢟ኹ።ೆ‫ݬ‬ၫ
0.32
0.06
mm
mm
VDRAIN
529
V
PIVS
464
V
PIVB
132
V
3.91
1.40
115.0
230.0
0.35
0.35
3.91
M-ohm
M-ohm
V
V
A
A
M-ohm
AWGS
ᆈࢯDŽၒྜྷ࠭Ꮗቯ‫ࡼࡻހ‬ᒋDž
V፛୭࢟ᔜᆈࢯ
RV1
RV2
VAC1
VAC2
IO_VAC1
IO_VAC2
RV1(新)
第 41 页(共 72 页)
对应于VACMIN的峰值输入电压
对应于VACMAX的峰值输入电压
对应于VACMIN峰值的最小占空比
平均初级电流
峰值初级电流(在最小输入电压VACMIN下
计算)
初级RMS电流(在最小输入电压VACMIN下
计算)
初级电感量
初级绕组匝数
偏置绕组匝数
带气隙磁芯等效电感量
PO的最大磁通密度,VMIN (BM<3100)
峰值磁通密度(BP<3700)
磁芯损耗曲线中的AC磁通密度
(0.5 X 峰值-峰值)
无气隙磁芯的相对磁导率
气隙长度(Lg > 0.1 mm)
等效骨架宽度
初级绕组最大线径(包括绝缘层)
估计的总绝缘层厚度(= 2 * 膜厚度)
裸线直径
初级绕组的导线规格(如果计算出的线径在
两种标准线径之间,则使用较小线规的导线)
以Cmil为单位的裸线等效面积
初级绕组电流容量(200 < CMA < 600)
初级电感量容差
峰值次级电流
次级RMS电流
输出电容RMS纹波电流
次级绕组裸线最小Cmil数
次级导线规格(舍入到下一个较大的标准
AWG值)
次级绕组裸线最小直径
三层绝缘线的次级绕组最大外径
假定LED灯串电压达到最大时的估计最大漏
极电压(包括漏感效应)
输出整流管最大反向峰值电压(在VOVP下
计算,不包括漏感尖峰)
偏置整流管最大反向峰值电压(在VOVP下
计算,不包括漏感尖峰)
V引脚电阻值上限
V引脚电阻值下限
测试输入电压条件1
测试输入电压条件2
在VAC1时测得的输出电流
在VAC2时测得的输出电流
新RV1
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RV2(新)
V_OV
V_UV
FB፛୭࢟ᔜᆈࢯ
RFB1
RFB2
VB1
VB2
IO1
IO2
RFB1(新)
RFB2(新)
2011年7月19日
1.40
318.3
70.8
M-ohm
V
V
新RV2
触发OV关断的典型AC输入电压
超过此值即可使电源启动的典型AC输入电压
115
1E+012
17.9
22.1
0.35
0.35
114.9
1.00E+12
k-ohm
k-ohm
V
V
A
A
k-ohm
k-ohm
FB引脚电阻值上限
FB引脚电阻值下限
测试偏置电压条件1
测试偏置电压条件2
在Vb1时测得的输出电流
在Vb2时测得的输出电流
新RFB1
新RFB2
Power Integrations
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2011年7月19日
14.3
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
RM8ቶถၫ௣
14.3.1 RM8效率
90.0
25 LED
24 LED
89.9
23 LED
Efficiency (%)
89.8
89.7
89.6
89.5
89.4
89.3
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ45 – 效率随输入电压和负载的变化
第 43 页(共 72 页)
Power Integrations
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280
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月19日
14.3.2 RM8输入电压调整率和负载调整率
362
25 LED
360
24 LED
358
23 LED
Regulation (mA)
356
354
352
350
348
346
344
342
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ46 – 调整率随输入电压和负载的变化
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
4.0
% of Regulation (350 mA Typical)
25 LED
3.0
24 LED
23 LED
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ47 – 输入电压/负载调整率百分比
第 45 页(共 72 页)
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月19日
14.3.3 RM8功率因数
0.985
25 LED
24 LED
0.980
Power Factor
23 LED
0.975
0.970
0.965
0.960
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ48 – 功率因数随输入电压和负载的变化
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14.3.4 RM8 A-THD
23.0
25 LED
24 LED
22.0
23 LED
A-THD (%)
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ49 – A-THD随输入电压和负载的变化
第 47 页(共 72 页)
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280
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月19日
14.3.5 RM8谐波
14.3.5.1
25 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ50 – 在25 LED负载、230 VAC/50 Hz输入、CLASS C EN61000-3-2条件下测得的谐波数据
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2011年7月19日
14.3.5.2
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24 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ51 – 在24 LED负载、230 VAC/50 Hz输入、CLASS C EN61000-3-2条件下测得的谐波数据
第 49 页(共 72 页)
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14.3.5.3
2011年7月19日
23 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ52 – 在23 LED负载、230 VAC/50 Hz输入、CLASS C EN61000-3-2条件下测得的谐波数据
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第 50 页(共 72 页)
2011年7月19日
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14.3.6 RM8测试数据
14.3.6.1
25 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
180.03
168.71
29.82
200.06
151.40
29.66
220.09
136.70
230.15
ଐႯ
26.41
቉ൈ
(%)
89.70
Ⴜ੒
(W)
3.07
26.33
89.85
3.01
26.40
26.09
89.90
2.97
1.4
353.00
26.21
25.91
89.90
2.95
0.9
73.30
350.80
26.01
25.71
89.89
2.93
0.2
73.10
344.00
25.44
25.15
89.73
2.91
-1.7
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
Ⴜ੒
(W)
2.99
%ATHD
VOUT
(VDC)
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
0.982
18.11
73.70
358.30
26.75
0.979
18.9
73.60
357.70
26.65
29.37
0.976
19.7
73.50
355.00
130.05
29.16
0.974
20.14
73.40
240.11
123.97
28.94
0.972
20.61
265.14
110.74
28.35
0.966
21.65
14.3.6.2
ࢯᑳൈ(%)
2.4
2.2
24 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
ଐႯ
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
%ATHD
VOUT
(VDC)
180.04
162.42
28.70
0.981
18.34
70.70
359.20
25.71
25.40
቉ൈ
(%)
89.60
200.07
145.82
28.55
0.979
19.12
70.60
358.60
25.63
25.32
89.77
2.92
220.10
131.70
28.27
0.975
19.9
70.50
355.80
25.38
25.08
89.77
2.89
1.7
230.15
125.33
28.08
0.973
20.34
70.40
353.80
25.20
24.91
89.76
2.88
1.1
240.12
119.55
27.88
0.971
20.8
70.30
351.60
25.02
24.72
89.75
2.86
0.5
265.14
106.85
27.33
0.965
21.78
70.20
344.70
24.48
24.20
89.59
2.85
-1.5
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
Ⴜ੒
(W)
2.90
14.3.6.3
ࢯᑳൈ(%)
2.6
2.5
23 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
ଐႯ
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
%ATHD
VOUT
(VDC)
180.05
155.98
27.54
0.981
18.62
67.50
360.00
24.64
24.30
቉ൈ
(%)
89.47
200.08
140.13
27.42
0.978
19.39
67.50
359.30
24.56
24.25
89.58
2.86
220.10
126.68
27.17
0.975
20.2
67.40
356.60
24.35
24.03
89.62
2.82
1.9
230.16
120.66
27.01
0.972
20.55
67.30
354.60
24.19
23.86
89.57
2.82
1.3
240.12
115.14
26.82
0.970
20.94
67.30
352.50
24.02
23.72
89.55
2.80
0.7
265.15
103.02
26.31
0.963
21.85
67.20
345.60
23.51
23.22
89.35
2.80
-1.3
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ࢯᑳൈ(%)
2.9
2.7
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14.3.6.4
2011年7月19日
230 VAC 50 Hz,25 LED负载谐波数据
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.997
230
130.18
29.1900
0.9743
20.09
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
127.48
3
21.91
17.19%
29.2%
通过
5
10.55
8.28%
10.0%
通过
7
5.72
4.49%
7.0%
通过
9
3.72
2.92%
5.0%
通过
11
2.36
1.85%
3.0%
通过
13
1.91
1.50%
3.0%
通过
15
1.36
1.07%
3.0%
通过
17
1.16
0.91%
3.0%
通过
19
0.94
0.74%
3.0%
通过
21
0.93
0.73%
3.0%
通过
23
0.69
0.54%
3.0%
通过
25
0.78
0.61%
3.0%
通过
27
0.6
0.47%
3.0%
通过
29
0.68
0.53%
3.0%
通过
31
0.54
0.42%
3.0%
通过
33
0.6
0.47%
3.0%
通过
35
0.46
0.36%
3.0%
通过
37
0.5
0.39%
3.0%
通过
39
0.38
0.30%
3.0%
通过
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14.3.6.5
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230 VAC 50 Hz,24 LED负载谐波数据
第 53 页(共 72 页)
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.998
230
125.23
28.05
0.9733
20.35
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
122.58
3
21.17
17.27%
29.2%
通过
5
10.33
8.43%
10.0%
通过
7
5.64
4.60%
7.0%
通过
9
3.68
3.00%
5.0%
通过
11
2.33
1.90%
3.0%
通过
13
1.9
1.55%
3.0%
通过
15
1.36
1.11%
3.0%
通过
17
1.29
1.05%
3.0%
通过
19
1.01
0.82%
3.0%
通过
21
0.93
0.76%
3.0%
通过
23
0.68
0.55%
3.0%
通过
25
0.75
0.61%
3.0%
通过
27
0.58
0.47%
3.0%
通过
29
0.68
0.55%
3.0%
通过
31
0.53
0.43%
3.0%
通过
33
0.59
0.48%
3.0%
通过
35
0.46
0.38%
3.0%
通过
37
0.5
0.41%
3.0%
通过
39
0.39
0.32%
3.0%
通过
Power Integrations
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2011年7月19日
230 VAC 50 Hz,23 LED负载谐波数据
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
PIN(W)
PF
%THD
49.998
230
120.67
27.01
0.9725
20.5
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
118.09
3
20.47
17.33%
29.2%
通过
5
10.09
8.54%
10.0%
通过
7
5.54
4.69%
7.0%
通过
9
3.62
3.07%
5.0%
通过
11
2.31
1.96%
3.0%
通过
13
1.88
1.59%
3.0%
通过
15
1.36
1.15%
3.0%
通过
17
1.23
1.04%
3.0%
通过
19
1.04
0.88%
3.0%
通过
21
0.89
0.75%
3.0%
通过
23
0.66
0.56%
3.0%
通过
25
0.74
0.63%
3.0%
通过
27
0.58
0.49%
3.0%
通过
29
0.65
0.55%
3.0%
通过
31
0.51
0.43%
3.0%
通过
33
0.59
0.50%
3.0%
通过
35
0.46
0.39%
3.0%
通过
37
0.5
0.42%
3.0%
通过
39
0.39
0.33%
3.0%
通过
Power Integrations
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15 ‫ݧ‬፿EFD30࢟ঢࡼ࿸ଐ
15.1
EFD30࢟ঢਖৃ
15.1.1 电气原理图
ᅄ53 –电感电气原理图
15.1.2 电气规格
引脚1-2,,所有其他绕组开路,在66 kHz、0.4 VRMS条件下测得
引脚1-2,所有其他绕组开路
‫ܤ‬ኹ໭ധঢ
ቕᑩຫൈ
2300 H ±5%
0.7 MHz(最小)
15.1.3 材料
ሲ
[1]
[2]
[3]
[4]
ႁී
磁芯:PC44 EFD30。
骨架:EFD30,水平,12针
漆包线:#27 AWG
胶带:3M 1298聚酯薄膜,20 mm宽
15.1.4 电感结构图
ᅄ54 – EFD30电感结构图
第 55 页(共 72 页)
Power Integrations
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15.2
2011年7月19日
EFD30࢟ঢ࿸ଐ‫ৃܭ‬
ACDC_LinkSwitchPH_011111Ǘኀࢿ‫ۈ‬1.2Ǘ
‫ۈ‬ཚჅᎌ Power
Integrations 2011
ၒྜྷ።፿‫ܤ‬೟
需要调光
VACMIN
VACMAX
fL
VO
VO_MAX
VO_MIN
V_OVP
IO
PO
n
VB
ၒྜྷLinkSwitch-PH‫ܤ‬೟
LinkSwitch-PH
所选器件
电流限流模式
ၒྜྷ
ቧᇦ
ᇄ
ᇄ
180
180
265
50
72.00
79.20
64.80
87.12
࡝ᆡ
V
V
Hz
V
V
V
V
0.35
25.2
0.88
20
0.88
LNK419
LNK419
输出功率
W
V
宽电压范围
18 W
红色
੺ྻ
ILIMITMIN
ILIMITMAX
fS
fSmin
fSmax
IV
RV
RV2
IFB
RFB1
VDS
ၒ߲
2.35
2.73
66000
62000
70000
80.3
3.909
1.402
150.0
113.3
10
150.00
A
A
Hz
Hz
Hz
uA
M-ohm
M-ohm
uA
k-ohm
V
VD
0.50
V
VDB
ਈ୆࿸ଐ‫ݬ‬ၫ
0.70
V
KP
0.43
LP
VOR
预期IO(平均)
KP_VACMAX
TON_MIN
PCLAMP
ၒྜྷ‫ܤ‬ኹ໭ࠟበ/உ৩‫ܤ‬೟
ࠟበಢቯ
骨架
AE
LE
AL
BW
M
L
0.43
2314
72
0.36
0.45
2.44
0.41
72.00
EFD30
uH
V
A
us
W
LinkSwitch-PH_011111ǖन૮ါ‫ܤ‬ኹ໭࿸ଐ
‫ৃܭ‬
如果需要调光则选择“是”。否则,选择
“否”。
最小AC输入电压
最大AC输入电压
AC电网频率
LED灯串满载时的典型输出电压
最大预期LED灯串电压。
最小预期LED灯串电压。
过压保护设定点
典型满载LED电流
输出功率
估计工作效率
偏置电压
115倍压/230 V
8W
选择“红色”设置为有限电流限制模式,或选
择“完全”设置为完全电流限制模式。
最小电流限制
最大电流限制
开关频率
最小开关频率
最大开关频率
V引脚电流
V引脚电阻上限
V引脚电阻下限
FB引脚电流(85 uA < IFB < 210 uA)
FB引脚电阻
LinkSwitch-PH导通状态漏-源极电压
输出绕组二极管正向电压降(对肖特基二极管
取值0.5 V,对PN结二极管取值0.8 V)
偏置绕组二极管正向电压降
纹波电流与峰值电流的比例(PF > 0.9时,
0.4 < KP < 0.9)
初级电感量
反射输出电压。
预期平均输出电流
在VACMAX时的预期纹波电流比率
最高AC输入电压时的最大导通时间
初级箝位的估计损耗
EFD30
EFD30_BOBBIN
0.69
6.8
1900
20.1
0
3
Power Integrations
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P/N:
cm^2
cm
nH/T^2
mm
mm
CSH-EFD30-1S-10P
磁芯等效截面积
磁芯等效路径长度
无气隙磁芯等效电感量
骨架绕线宽度
安全挡墙宽度(初级至次级爬电距离的一半)
初级绕组层数
第 56 页(共 72 页)
2011年7月19日
NS
DCၒྜྷ࢟ኹ‫ݬ‬ၫ
VMIN
VMAX
࢟ഗ݆ተ‫ݬ‬ၫ
DMAX
IAVG
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
151
次级绕组匝数
151
255
375
V
V
0.23
0.20
A
IP
1.27
A
IRMS
0.39
A
‫ܤ‬ኹ໭߱଀ླྀᔝ࿸ଐ‫ݬ‬ၫ
LP
NP
NB
ALG
BM
BP
2314
150
43
103
2839
3435
uH
nH/T^2
高斯
高斯
BAC
610
高斯
ur
LG
BWE
OD
INS
DIA
1490
0.80
60.3
0.40
0.06
0.34
mm
mm
mm
mm
mm
AWG
28
AWG
CM
CMA
LP_TOL
‫ܤ‬ኹ໭ࠨ଀ླྀᔝ࿸ଐ‫ݬ‬ၫDŽ࡝വၒ߲ࢀ቉࿸ଐDž
૏ᔐ‫ݬ‬ၫ
ISP
ISRMS
IRIPPLE
CMS
161
411
10
Cmil
Cmil/Amp
1.26
0.66
0.56
132
A
A
A
Cmil
28
AWG
DIAS
ODS
࢟ኹ።ೆ‫ݬ‬ၫ
0.32
0.13
mm
mm
VDRAIN
529
V
PIVS
464
V
PIVB
132
V
3.91
1.40
115.0
230.0
0.35
0.35
M-ohm
M-ohm
V
V
A
A
AWGS
ᆈࢯDŽၒྜྷ࠭Ꮗቯ‫ࡼࡻހ‬ᒋDž
V፛୭࢟ᔜᆈࢯ
RV1
RV2
VAC1
VAC2
IO_VAC1
IO_VAC2
第 57 页(共 72 页)
对应于VACMIN的峰值输入电压
对应于VACMAX的峰值输入电压
对应于VACMIN峰值的最小占空比
平均初级电流
峰值初级电流(在最小输入电压VACMIN下
计算)
初级RMS电流(在最小输入电压VACMIN下
计算)
初级电感量
初级绕组匝数
偏置绕组匝数
带气隙磁芯等效电感量
PO的最大磁通密度,VMIN (BM<3100)
峰值磁通密度(BP<3700)
磁芯损耗曲线中的AC磁通密度
(0.5 X 峰值-峰值)
无气隙磁芯的相对磁导率
气隙长度(Lg > 0.1 mm)
等效骨架宽度
初级绕组最大线径(包括绝缘层)
估计的总绝缘层厚度(= 2 * 膜厚度)
裸线直径
初级绕组的导线规格(如果计算出的线径在两
种标准线径之间,则使用较小线规的导线)
以Cmil为单位的裸线等效面积
初级绕组电流容量(200 < CMA < 600)
初级电感量容差
峰值次级电流
次级RMS电流
输出电容RMS纹波电流
次级绕组裸线最小Cmil数
次级导线规格(舍入到下一个较大的标准
AWG值)
次级绕组裸线最小直径
三层绝缘线的次级绕组最大外径
假定LED灯串电压达到最大时的估计最大漏极
电压(包括漏感效应)
输出整流管最大反向峰值电压(在VOVP下计
算,不包括漏感尖峰)
偏置整流管最大反向峰值电压(在VOVP下计
算,不包括漏感尖峰)
V引脚电阻值上限
V引脚电阻值下限
测试输入电压条件1
测试输入电压条件2
在VAC1时测得的输出电流
在VAC2时测得的输出电流
Power Integrations
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
RV1(新)
RV2(新)
V_OV
V_UV
FB፛୭࢟ᔜᆈࢯ
RFB1
RFB2
VB1
VB2
IO1
IO2
RFB1(新)
RFB2(新)
2011年7月19日
3.91
1.40
318.3
70.8
M-ohm
M-ohm
V
V
新RV1
新RV2
触发OV关断的典型AC输入电压
超过此值即可使电源启动的典型AC输入电压
113
1E+012
17.9
22.1
0.35
0.35
113.3
1.00E+12
k-ohm
k-ohm
V
V
A
A
k-ohm
k-ohm
FB引脚电阻值上限
FB引脚电阻值下限
测试偏置电压条件1
测试偏置电压条件2
在Vb1时测得的输出电流
在Vb2时测得的输出电流
新RFB1
新RFB2
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15.3
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
EFD30ቶถၫ௣
15.3.1 效率
89.6
25 LED
89.5
24 LED
23 LED
89.4
Efficiency (%)
89.3
89.2
89.1
89.0
88.9
88.8
88.7
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ55 – 效率随输入电压和负载的变化
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
2011年7月19日
15.3.2 输入电压调整率和负载调整率
366
25 LED
364
24 LED
23 LED
Regulation (mA)
362
360
358
356
354
352
350
348
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ56 – 调整性能随输入电压和负载的变化
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2011年7月19日
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
4.5
25 LED
4.0
% Regulation (350 mA Typical)
24 LED
3.5
23 LED
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ57 – 调整率(%)随输入电压和负载的变化
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2011年7月19日
15.3.3 功率因数
0.984
25 LED
0.982
24 LED
0.980
23 LED
Power Factor
0.978
0.976
0.974
0.972
0.970
0.968
0.966
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ58 – 功率因数随输入电压和负载的变化
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
15.3.4 A-THD
21.0
25 LED
20.5
24 LED
23 LED
A-THD (%)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
17.0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Input Voltage VAC (50 Hz)
ᅄ59 – A-THD随输入电压和负载的变化
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2011年7月19日
15.3.5 谐波
15.3.5.1
25 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ60 – 在25 LED负载、230 VAC/50 Hz输入条件下测得的谐波数据
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15.3.5.2
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
24 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ61 – 在24 LED负载、230 VAC/50 Hz输入条件下测得的谐波数据
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
15.3.5.3
2011年7月19日
23 LED负载
30
Class C Limit
% of Fundamental
% of Fundamental
25
20
15
10
5
0
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Harmonic Number
ᅄ62 – 在23 LED负载、230 VAC/50 Hz输入条件下测得的谐波数据
Power Integrations
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2011年7月19日
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
15.3.6 EFD30测试数据
15.3.6.1
25 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
180.01
172.94
30.61
200.04
155.42
30.49
220.07
140.46
230.13
ଐႯ
27.00
቉ൈ
(%)
89.30%
Ⴜ੒
(W)
3.28
26.95
89.40%
3.23
3.3
27.03
26.70
89.41%
3.20
2.8
358.10
26.84
26.50
89.43%
3.17
2.3
73.80
356.30
26.62
26.29
89.36%
3.17
1.8
73.60
350.30
26.09
25.78
89.18%
3.16
0.1
%ATHD
VOUT
(VDC)
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
0.983
17.59
74.70
361.40
27.33
0.981
18.23
74.50
361.70
27.26
30.23
0.978
18.82
74.20
359.80
133.57
30.01
0.976
19.14
74.00
240.10
127.31
29.79
0.975
19.47
265.13
113.84
29.25
0.969
20.21
15.3.6.2
3.3
24 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
180.04
164.66
29.12
200.07
148.19
29.05
220.09
134.16
230.15
ଐႯ
25.61
቉ൈ
(%)
89.09
Ⴜ੒
(W)
3.18
25.59
89.19
3.14
3.5
25.74
25.42
89.22
3.11
3.0
359.00
25.59
25.27
89.18
3.10
2.6
70.30
357.10
25.43
25.10
89.15
3.10
2.0
20.39
70.20
351.20
24.96
24.65
88.94
3.10
0.3
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
Ⴜ੒
(W)
3.09
%ATHD
VOUT
(VDC)
IOUT
(mADC)
POUT
(W)
PCAL
(W)
0.982
17.88
70.70
362.30
25.94
0.980
18.58
70.60
362.40
25.91
28.85
0.977
19.17
70.50
360.60
127.82
28.69
0.975
19.45
70.40
240.11
122.03
28.53
0.974
19.73
265.14
109.35
28.06
0.968
15.3.6.3
ࢯᑳൈ(%)
ࢯᑳൈ(%)
3.5
23 LED负载
ၒྜྷ‫ހ‬೟
ঌᏲ‫ހ‬೟
ଐႯ
VIN
(VRMS)
IIN
(mARMS)
PIN
(W)
PF
%ATHD
VOUT
(VDC)
180.04
158.24
27.97
0.982
18.06
67.50
363.50
24.88
24.54
቉ൈ
(%)
88.96
200.07
142.56
27.93
0.979
18.74
67.50
363.70
24.88
24.55
89.08
3.05
3.9
220.09
129.17
27.76
0.976
19.26
67.40
361.80
24.72
24.39
89.06
3.04
3.4
230.15
123.16
27.63
0.975
19.57
67.40
360.30
24.60
24.28
89.04
3.03
2.9
240.12
117.63
27.47
0.973
19.83
67.30
358.40
24.45
24.12
88.99
3.02
2.4
265.14
105.56
27.06
0.967
20.43
67.30
352.70
24.03
23.74
88.80
3.03
0.8
第 67 页(共 72 页)
ࢯᑳൈ(%)
3.9
Power Integrations
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
15.3.6.4
2011年7月19日
230 VAC 50 Hz,25 LED负载谐波数据
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
P (W)
PF
%THD
49.996
230
132.88
29.8500
0.9762
19.21
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
130.38
3
21.41
16.42%
29.3%
通过
5
10.41
7.98%
10.0%
通过
7
5.62
4.31%
7.0%
通过
9
3.59
2.75%
5.0%
通过
11
2.18
1.67%
3.0%
通过
13
1.68
1.29%
3.0%
通过
15
1.09
0.84%
3.0%
通过
17
1.04
0.80%
3.0%
通过
19
0.77
0.59%
3.0%
通过
21
0.68
0.52%
3.0%
通过
23
0.42
0.32%
3.0%
通过
25
0.53
0.41%
3.0%
通过
27
0.39
0.30%
3.0%
通过
29
0.47
0.36%
3.0%
通过
31
0.35
0.27%
3.0%
通过
33
0.41
0.31%
3.0%
通过
35
0.31
0.24%
3.0%
通过
37
0.34
0.26%
3.0%
通过
39
0.28
0.21%
3.0%
通过
Power Integrations
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15.3.6.5
DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
230 VAC 50 Hz,24 LED负载谐波数据
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
P (W)
PF
%THD
49.998
230.13
127.67
28.66
0.9754
19.4
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
125.22
3
20.65
16.49%
29.3%
通过
5
10.15
8.11%
10.0%
通过
7
5.53
4.42%
7.0%
通过
9
3.56
2.84%
5.0%
通过
11
2.14
1.71%
3.0%
通过
13
1.67
1.33%
3.0%
通过
15
1.07
0.85%
3.0%
通过
17
1.32
1.05%
3.0%
通过
19
0.63
0.50%
3.0%
通过
21
0.61
0.49%
3.0%
通过
23
0.4
0.32%
3.0%
通过
25
0.51
0.41%
3.0%
通过
27
0.36
0.29%
3.0%
通过
29
0.46
0.37%
3.0%
通过
31
0.34
0.27%
3.0%
通过
33
0.41
0.33%
3.0%
通过
35
0.31
0.25%
3.0%
通过
37
0.34
0.27%
3.0%
通过
39
0.26
0.21%
3.0%
通过
第 69 页(共 72 页)
Power Integrations
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230 VAC 50 Hz,24 LED负载谐波数据
F (Hz)
VIN (V)
I (mA)
P (W)
PF
%THD
49.998
230.13
123.71
27.76
0.9749
19.34
n୿
mA਺೟
૥ຫ‫ڻ‬ॊ‫܈‬
(%)
Class C
ሢᒋ
۸ᓖ
1
121.3
3
19.98
16.47%
29.2%
通过
5
9.89
8.15%
10.0%
通过
7
5.4
4.45%
7.0%
通过
9
3.48
2.87%
5.0%
通过
11
2.11
1.74%
3.0%
通过
13
1.65
1.36%
3.0%
通过
15
1.08
0.89%
3.0%
通过
17
0.97
0.80%
3.0%
通过
19
0.63
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DER-285:使用LNK409EG设计的25 W降压-升压LED驱动器
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