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Power Integrations 5245 Hellyer Avenue, San Jose, CA 95138 USA. Tel: +1 408 414 9200 Fax: +1 408 414 9201 www.powerint.com 디자인 예제 보고서 제목 LinkSwitch TM -PL LNK460VG 사용한 고효율(>93%), 고역률(>0.9), 18W 출력 비절연 LED 드라이버 사양 195VAC - 265VAC 입력, 78V TYP , 230 mA 출력 애플리케이션 A19 LED 램프 작성자 애플리케이션 엔지니어링 부서 문서 번호 DER-322 날짜 19.03.12 개정 1.0 요약 기능 정전류(CC) 출력과 결합된 일체형(single-stage) PFC 비용이 저렴하고 부품 수가 적으며 소형인 단면 PCB 높은 에너지 효율, 78V LED 부하의 경우 230VAC 입력에서 93% 초과 내장된 보호 신뢰성 기능 단일 무부하 보호 기능/오토 리커버리 기능으로 출력 회로 단락 보호 히스테리시스(Hysteresis)있는 오토 리커버리 써멀 셧다운 기능으로 부품과 PCB 모두 보호 브라운아웃 상태에서 손상 없음 230VAC에서 PF 0.9 이상 % ATHD <20%(230VAC, 78V LED) IEC 웨이브, 디퍼렌셜 라인 서지 EN55015 전도성 EMI 충족

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디자인 예제 보고서

제목

LinkSwitchTM

-PL LNK460VG를 사용한

고효율(>93%), 고역률(>0.9), 18W 출력 비절연

벅 LED 드라이버

사양 195VAC - 265VAC 입력,

78VTYP, 230 mA 출력

애플리케이션 A19 LED 램프

작성자 애플리케이션 엔지니어링 부서

문서 번호 DER-322

날짜 19.03.12

개정 1.0

요약 및 기능

정전류(CC) 출력과 결합된 일체형(single-stage) PFC

비용이 저렴하고 부품 수가 적으며 소형인 단면 PCB

높은 에너지 효율, 78V LED 부하의 경우 230VAC 입력에서 93% 초과

내장된 보호 및 신뢰성 기능

단일 샷 무부하 보호 기능/오토 리커버리 기능으로 출력 회로 단락 보호

큰 히스테리시스(Hysteresis)가 있는 오토 리커버리 써멀 셧다운 기능으로 부품과 PCB 모두

보호

브라운아웃 상태에서 손상 없음

230VAC에서 PF 0.9 이상

% ATHD <20%(230VAC, 78V LED)

IEC 링 웨이브, 디퍼렌셜 라인 서지 및 EN55015 전도성 EMI 충족

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특허 정보

여기에 설명한 제품 및 애플리케이션(제품의 외장 트랜스포머 구성 및 회로 포함)은 하나 이상의 미국 및 해외 특허의 대상이

되거나 파워 인테그레이션스(Power Integrations)에서 출원 중인 미국 및 해외 특허 신청의 대상이 될 수 있습니다.파워

인테그레이션스(Power Integrations)의 전체 특허 목록은 www.powerint.com에서 확인할 수 있습니다.파워 인테그레이션스(Power

Integrations)는 고객에게 http://www.powerint.com/ip.htm에 명시된 특정 특허권에 따라 라이센스를 부여합니다.

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목차 1 소개 .................................................................................................................................5

파워 서플라이 사양.................................................................................................................7

2 회로도 .............................................................................................................................8

3 회로 설명 .........................................................................................................................9

3.1 입력 EMI 필터링 .......................................................................................................9

3.2 전력 회로..................................................................................................................9

3.3 출력 피드백 ..............................................................................................................9

3.4 오픈 부하 보호 ....................................................................................................... 10

4 PCB 레이아웃 ............................................................................................................... 11

5 BOM .............................................................................................................................. 12

6 인덕터(T1) 사양 ............................................................................................................. 13

6.1 전기적 구성도 ........................................................................................................ 13

6.2 전기적 사양 ............................................................................................................ 13

6.3 재료 ........................................................................................................................ 13

6.4 인덕터 제작 구성도 ................................................................................................ 13

6.5 인덕터 구성 ............................................................................................................ 13

7 성능 데이터 ................................................................................................................... 14

7.1 효율 ........................................................................................................................ 14

7.2 입력 및 부하 레귤레이션 ........................................................................................ 15

7.3 역률 ........................................................................................................................ 16

7.4 A-THD .................................................................................................................... 17

7.5 고조파 성분 ............................................................................................................ 18

7.5.1 75V 출력 ......................................................................................................... 18

7.5.2 78V 출력 ......................................................................................................... 19

7.5.3 81V 출력 ......................................................................................................... 20

7.6 테스트 데이터 ........................................................................................................ 21

7.6.1 테스트 데이터, 75V 출력 ................................................................................. 21

7.6.2 테스트 데이터, 78V 출력 ................................................................................. 21

7.6.3 테스트 데이터, 81V 출력 ................................................................................. 21

7.6.4 230VAC 50Hz, 75V 출력, 고조파 데이터 ........................................................ 22

7.6.5 230VAC 50Hz, 78V 출력, 고조파 데이터 ........................................................ 23

7.6.6 230VAC 50Hz, 81V 출력, 고조파 데이터 ........................................................ 24

8 써멀 성능 ....................................................................................................................... 25

8.1 VIN = 195VAC, 50Hz, 78V LED 부하 ...................................................................... 25

8.2 VIN = 230VAC, 50Hz, 78V LED 부하 ...................................................................... 25

9 파형 ............................................................................................................................... 26

9.1 정상 작동 시 입력 전압 및 입력 전류 ...................................................................... 26

9.2 정상 작동 시 출력 전류 및 출력 전압 ...................................................................... 27

9.3 출력 전류/전압 상승 및 하강 ................................................................................... 28

9.4 스타트업 시 입력 전압 및 출력 전류 파형 ............................................................... 29

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9.5 정상 작동 시 드레인 파형 ....................................................................................... 30

9.6 스타트업 드레인 전압 및 전류 ................................................................................ 31

9.7 출력 단락 상태에서의 드레인 전류 및 드레인 전압 ................................................ 32

9.8 무부하 출력 전압.................................................................................................... 33

10 전도성 EMI ................................................................................................................ 34

11 라인 서지 ................................................................................................................... 36

12 개정 내역 ................................................................................................................... 37

중요 사항:이 기판은 안전 절연거리 요구 사항에 맞도록 디자인되었지만 엔지니어링 프로토타입은 아직 기관

승인을 받지 않은 상태입니다.따라서 AC 입력을 프로토타입 보드에 제공하도록 절연 트랜스포머를 사용하여

모든 테스트를 수행해야 합니다.

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1 소개

이 문서에서는 230mA, 195VAC~265VAC(47Hz~63Hz)의 입력 전압 범위에서 78V의 정격

LED 스트링 전압을 구동하도록 설계된 비절연형, 고효율, 고역률(PF) LED 드라이버에 대해

설명합니다. 이 LED 드라이버는 IC LinkSwitch-PL 제품군의 LNK460VG를 사용합니다.

사용된 토폴로지는 까다로운 공간 및 효율성 관련 요구 사항을 충족하는 일체형 비절연

벅입니다. LinkSwitch-PL 기반 디자인은 국제 기준을 충족하는 고역률(>0.9)을 제공합니다.

이 문서에는 LED 드라이버 사양, 회로도, PCB 상세 정보, BOM, 트랜스포머 규격 및 일반

성능 특성이 설명되어 있습니다.

Figure 1 – Populated Circuit Board.

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Figure 2 – Populated Circuit Board, Top View.

Figure 3 – Populated Circuit Board, Bottom View.

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파워 서플라이 사양

아래 표는 디자인의 최소 허용 성능을 나타냅니다.실제 성능은 결과 섹션에 나열되어

있습니다.

설명 기호 최소 기준값 최대 단위 설명

입력

전압 VIN 195 230 265 VAC 2선식 - P.E. 없음

주파수 fLINE 50 Hz

출력

출력 전압 VOUT 75 78 81 V

출력 전류 IOUT 230 mA VOUT = 78V, VIN = 230VAC, 25°C

총 출력 전력

연속 출력 전력 POUT 18 W

효율

풀부하 93 % POUT 25 o

C에서 측정

환경

전도성 EMI CISPR 15B/EN55015B

안정성 비절연

링 웨이브(100kHz)

디퍼렌셜 모드(L1-L2)

디퍼렌셜 서지

2.5

500

kV

V

역률 0.9 VOUT(TYP), IOUT(TYP)

및 230VAC, 50Hz에서 측정

고조파 전류 EN 61000-3-2 클래스 D(C)

PIN <25W일 경우 클래스 C는

클래스 D 제한치를 지정

주변 온도 TAMB 50 oC 자유대류, 임해고도

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2 회로도

Figure 4 – Schematic.

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3 회로 설명

LinkSwitch-PL(U1)은 LED 드라이버 애플리케이션에서 사용하도록 설계된 고집적 1 차측

컨트롤러입니다. LinkSwitch-PL 은 다양한 입력(195VAC~265VAC)의 출력 전류를

레귤레이션하는 동시에 일체형 변환 토폴로지에서 고역률을 제공합니다. 이러한 설계는 또한

LED 드라이버 응용 분야에서 일반적으로 발생하는 출력 전압 변동을 지원합니다. 이 기능을

제어하는 모든 컨트롤 회로와 고전압 파워 MOSFET가 IC에 통합되어 있습니다.

3.1 입력 EMI 필터링

인덕터 L1-L3과 C1-C2가 벅 컨버터에 의해 라인에 제공되는 스위칭 전류를 필터링합니다.

L1, L2, L3을 교차하는 저항 R1, R2, R3은 전도성 EMI 스펙트럼의 피크치를 생성하는 입력

인덕터, 커패시터 및 AC 라인 임피던스 간의 모든 공진을 댐핑합니다.

MOV RV1은 디퍼렌셜 라인 서지 이벤트 동안 최대 전압을 제한하는 클램프를 제공합니다.

디퍼렌셜 라인 서지에 대한 내성을 늘리기 위해 제너 다이오드 VR2가 추가됨으로써

MOV보다 낮은 전압에서 클램핑할 수 있습니다. 브리지 정류기 BR1은 1차측 스위칭 전류에

낮은 임피던스 경로(디커플링)를 제공하는 커패시터 C2를 통해 AC 입력 전압을 정류합니다.

0.9보다 큰 역률을 유지하기 위해서는 커패시턴스 값(C1와 C2의 합계)이 낮아야 합니다.

3.2 전력 회로

회로는 U1의 SOURCE(S) 핀이 프리휠링 다이오드 D2의 캐소드 측으로 연결되고 DRAIN(D)

핀이 D1을 통해 정류된 DC 입력의 플러스 측으로 연결되는 벅 컨버터로 구성됩니다.

다이오드 D1을 사용해서 역방향 전류가 U1을 통과해 흐르지 못하게 합니다. 시스템

효율성을 최대로 하기 위해 인덕터 T1을 최적화하는 RM6 코어 크기를 선택했습니다.

커패시터 C7은 스위칭 주파수를 필터링합니다.

커패시터 C5는 내장 컨트롤러용 서플라이 핀에 해당하는 U1의 BYPASS(BP) 핀에 로컬

디커플링을 제공합니다. 스타트업 동안에 C5는 DRAIN 핀에 연결된 내부 고전압 전류 소스를

통해 ~6V로 충전됩니다. 충전이 되면 T1 인덕터로부터 R8, D5 및 D6을 통해 동작 공급

전류가 제공되는 지점에서 U1이 스위칭됩니다.

정류기 다이오드 D5 및 D6은 출력 레귤레이션에서 OVP 회로(D5, D6, VR1 및 VR3)의

영향을 최소화하는 커패시턴스가 낮은 다이오드를 선택했습니다. 비용 절감을 위해 단일

울트라패스트 다이오드(예: UF4005)로 교체할 경우 부하 레귤레이션이 10mA까지 증가할 수

있습니다.

3.3 출력 피드백

저항 R4를 사용해 벅 컨버터의 다이오드 전류를 탐지합니다. 이 값을 조절해서 정격 입력

전압에서 230mA의 출력 전류를 중앙으로 맞추었습니다. 커패시터 C4를 사용해 다이오드

전류의 고주파수 부품을 필터링하므로 R4를 통한 RMS 전류를 줄여 전체 효율을 개선할 수

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있습니다. 저항 R6 및 C6 은 추가 필터링을 통해 U1 의 FEEDBACK(FB) 핀에 공급되는

전압의 리플을 낮춰 레귤레이션을 향상시킵니다.

3.4 오픈 부하 보호

에너지 감소(MOSFET OFF 기간) 동안 출력 인덕터 양단의 전압을 모니터링하여 우발적인

오픈 부하 작동 시 LED 드라이버를 보호합니다. 제너 다이오드 VR1 및 VR3 은 OVP

기준값을 설정하고, 이 값이 되면 U1을 사이클 스키핑 모드로 전환합니다.

부하가 차단되는 동안에는 U1이 OFF 상태일 때에도 출력 커패시터로 흐르는 누설 전류로

인해 출력 커패시터가 VR1 및 VR3의 기준값을 초과하는 전압으로 충전될 수 있습니다. 저항

R7을 사용하여 부하가 차단될 때 출력을 부분적으로 방전하여 최대 출력 전압을 제한합니다.

따라서 정상 작동 중 효율은 줄지만 AC가 제거된 후 LED가 완전히 꺼집니다. 적절한 표준

값이 있는 경우 제너 다이오드 VR1 및 VR3을 단일 부품으로 교체할 수 있습니다.

출력 커패시터를 위해 보다 정밀한 OVP 보호 기능이 필요한 설계의 경우 제너 전압이 VR1

및 VR3보다 크거나 같은 크기의 제너 다이오드를 출력단에 추가할 수 있습니다.

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4 PCB 레이아웃

.

Figure 5 – Top Side. Dimension 53.5 mm x 19.6 mm.

Figure 6 – Bottom Side. Dimension 53.5 mm x 19.6 mm.

Note: This design uses the same basic layout as the DER-305. Please refer to DER-305 Rev. A for the PCB CAD file.

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5 BOM

Item Qty Ref Des Description Mfg Part Number Mfg

1 1 BR1 800 V, 1 A, Bridge Rectifier, SMD, DFS DF08S Diodes, Inc.

2 1 C1 47 nF, 630 V, Film ECQ-E6473KF Panasonic

3 1 C2 47 nF, 400 V, Film ECQ-E4473KF Panasonic

4 1 C4 10 F, 16 V, Ceramic, X5R, 0805 GRM21BR61C106KE15L Murata

5 1 C5 10 F, 35 V, Ceramic, Y5V, 1210 GMK325F106ZH-T Taiyo Yuden

6 1 C6 1 F 16 V, Ceramic, X7R, 0603 C1608X7R1C105M TDK

7 1 C7 100 F, 100 V, Electrolytic, Gen. Purpose, (10 x 20) UVZ2A101MPD Nichicon

8 1 D1 200 V, 3 A, DIODE SUPER FAST SMD, SMB ES3DB-13-F Diodes, Inc.

9 1 D2 600 V, 3 A, Fast Recovery, 35 ns, SMB Case STTH3R06U ST Micro

10 2 D5 D6 250 V, 0.2 A, Fast Switching, 50 ns, SOD-323 BAV21WS-7-F Diodes, Inc.

11 1 F1 5 A, 250 V, Fast, Microfuse, Axial 0263005.MXL LittleFuse

12 3 L1 L2 L3 1 mH, 0.23 A, Ferrite Core CTSCH875DF-102K CTParts

13 3 R1 R2

R3 3.6 k, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ362V Panasonic

14 1 R4 2.00 , 1%, 1/4 W, Thick Film, 1206 MCR18EZHFL2R00 Rohm Semi

15 1 R6 3.3 k, 5%, 1/10 W, Thick Film, 0603 ERJ-3GEYJ332V Panasonic

16 1 R7 100 k, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ104V Panasonic

17 1 R8 36 k, 5%, 1/8 W, Carbon Film CFR-12JB-36K Yageo

18 1 RV1 275 V, 80J, 10 mm, RADIAL ERZ-V10D431 Panasonic

19 1 T1 Bobbin, RM6, Vertical, 6 pins B65808-N1006-D1 Epcos

20 1 U1 LinkSwitch-PL, eDIP-12P LNK460VG Power

Integrations

21 1 VR1 75 V, 500 mW, 5%, DO-35 BZX79-C75 Taiwan Semi

22 1 VR2 350 V, 400 W, 5%, DO214AC (SMA) SMAJ350A LittleFuse

23 1 VR3 18 V, 5%, 150 mW, SSMINI-2 MAZS1800ML Panasonic

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6 인덕터(T1) 사양

6.1 전기적 구성도

6

48T

#28 AWG

2

Figure 7 – Inductor Electrical Diagram.

6.2 전기적 사양

Primary Inductance Pins 2-6, all other windings open, measured at 100 kHz, 0.4 VRMS 360 H ±7%

Resonant Frequency Pins 2-6, all other windings open 2 MHz (Min.)

6.3 재료

Item Description

[1] Core: TDKPC95RM06-Z.

[2] Bobbin: B-RM6-V-6pins-(3/3) with mounting clip, CLIP-RM6.

[3] Tape, Polyester film, 3M 1350F-1 or equivalent, 6.4 mm wide.

[4] Wire: Magnet, #28 AWG, solderable double coated.

6.4 인덕터 제작 구성도

Start (P6)

Finish (P2)

1L Tape

1L Tape

1L Tape

1L Tape

(16T per layer)

Figure 8 – Inductor Build Diagram.

6.5 인덕터 구성

Bobbin Preparation

Place the bobbin item [2] on the mandrel such that pin side on the left side. Winding direction is the clockwise direction.

WDG 1 Starting at pin 6, wind 48 turns of wire item [4] in three layers. Apply one layer of tape item [3] per layer. Finish at pin 2.

Final Assembly Grind core to get 0.36 mH inductance.

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7 성능 데이터

All measurements performed at room temperature using an LED load. The following data were measured using 3 sets of loads to represent the load range of 75 V ~ 81 V output voltage. Refer to the table on Section 7.6 for the complete set of test data values.

7.1 효율

Figure 9 – Efficiency vs. Line and Load.

92.6

92.7

92.8

92.9

93.0

93.1

93.2

93.3

93.4

93.5

93.6

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280

Eff

icie

nc

y (

%)

Input Voltage (VAC)

81 V

78 V

75 V

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7.2 입력 및 부하 레귤레이션

Figure 10 – Regulation vs. Line and Load.

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280

Ou

ptu

t C

urr

en

t (m

A)

Input Voltage (VAC)

81 V

78 V

75 V

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7.3 역률

Figure 11 – Power Factor vs. Line and Load.

0.986

0.987

0.988

0.989

0.990

0.991

0.992

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280

Po

we

r F

ac

tor

Input Voltage (VAC)

81 V

78 V

75 V

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7.4 A-THD

Figure 12 – A-THD vs. Line and Load.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280

A-T

HD

(%)

Input Voltage (VAC)

81 V

78 V

75 V

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7.5 고조파 성분

The design met the limits for Class C equipment for an active input power of <25 W. In this case IEC61000-3-2 specifies that harmonic currents shall not exceed the limits of Class D equipment1. Therefore the limits shown in the charts below are Class D limits which must not be exceeded to meet Class C compliance.

7.5.1 75V 출력

Figure 13 – 75 V Output. Input Current Harmonics at 230 VAC, 50 Hz.

1 IEC6000-3-2 Section 7.3, table 2, column 2.

0

10

20

30

40

50

60

70

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Harm

on

ic C

urr

en

t (m

A)

Harmonic number (n)

Class C (D) Limit

75 V

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7.5.2 78V 출력

Figure 14 – 78 V Output. Input Current Harmonics at 230 VAC, 50 Hz.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Harm

on

ic C

urr

en

t (m

A)

nth Order

Limit C (D)78 V

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7.5.3 81V 출력

Figure 15 – 81 V Output. Input Current Harmonics at 230 VAC, 50 Hz.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Harm

on

ic C

urr

en

t (m

A)

Harmonic Number (n)

Class C (D) Limit

81 V

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7.6 테스트 데이터

All measurements were taken with the board at open frame, 25 ºC ambient, and 50 Hz line frequency.

7.6.1 테스트 데이터, 75V 출력

Input Input Measurement Load Measurement Calculation

VAC (VRMS)

Freq (Hz)

VIN (VRMS)

IIN (mARMS)

PIN (W)

PF %ATHD VOUT (VDC)

IOUT (mADC)

POUT (W)

PCAL (W)

Efficiency (%)

Loss (W)

195 50 195.02 97.08 18.721 0.989 14.31 75.7000 227.800 17.460 17.24 93.26 1.26

200 50 200.00 102.19 20.193 0.988 14.82 75.8000 244.600 18.810 18.54 93.15 1.38

220 50 220.00 88.54 19.292 0.990 12.68 75.7000 234.200 17.970 17.73 93.15 1.32

230 50 230.03 83.56 19.031 0.990 12.51 75.7000 230.900 17.710 17.48 93.06 1.32

265 50 265.05 69.17 18.138 0.989 11.55 75.5000 220.300 16.830 16.63 92.79 1.31

7.6.2 테스트 데이터, 78V 출력

Input Input Measurement Load Measurement Calculation

VAC (VRMS)

Freq (Hz)

VIN (VRMS)

IIN (mARMS)

PIN (W)

PF %ATHD VOUT (VDC)

IOUT (mADC)

POUT (W)

PCAL (W)

Efficiency (%)

Loss (W)

195 50 195.02 99.24 19.109 0.987 15.3 78.7000 223.800 17.840 17.61 93.36 1.27

200 50 200.00 101.89 20.138 0.988 14.72 78.8000 235.200 18.790 18.53 93.31 1.35

220 50 220.00 94.12 20.498 0.990 13.09 78.9000 239.200 19.120 18.87 93.28 1.38

230 50 230.03 89.22 20.311 0.990 13.09 78.9000 237.100 18.950 18.71 93.30 1.36

265 50 265.05 71.52 18.755 0.989 11.77 78.6000 219.300 17.440 17.24 92.99 1.32

7.6.3 테스트 데이터, 81V 출력

Input Input Measurement Load Measurement Calculation

VAC (VRMS)

Freq (Hz)

VIN (VRMS)

IIN (mARMS)

PIN (W)

PF %ATHD VOUT (VDC)

IOUT (mADC)

POUT (W)

PCAL (W)

Efficiency (%)

Loss (W)

195 50 195.02 104.40 20.074 0.986 16.29 81.7000 226.300 18.740 18.49 93.35 1.33

200 50 200.00 107.17 21.156 0.987 15.63 82.0000 237.800 19.750 19.50 93.35 1.41

220 50 220.00 98.44 21.422 0.989 13.85 81.9000 240.700 19.980 19.71 93.27 1.44

230 50 230.03 93.16 21.203 0.989 13.49 82.0000 238.200 19.770 19.53 93.24 1.43

265 50 265.05 74.77 19.614 0.990 11.78 81.7000 221.000 18.260 18.06 93.10 1.35

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7.6.4 230VAC 50Hz, 75V 출력, 고조파 데이터

V Freq I (mA) P PF %THD

230 50.00 83.56 19.0310 0.9901 12.51

nth

Order mA

Content %

Content Limit <25 W

Remarks

1 82.85

2 0.13 0.16%

3 6.66 8.04% 64.7054 Pass

5 1.94 2.34% 36.1589 Pass

7 1.50 1.81% 19.0310 Pass

9 1.00 1.21% 9.5155 Pass

11 3.75 4.53% 6.6609 Pass

13 2.69 3.25% 5.6361 Pass

15 3.20 3.86% 4.8846 Pass

17 0.61 0.74% 4.3100 Pass

19 1.35 1.63% 3.8563 Pass

21 1.49 1.80% 3.4890 Pass

23 3.08 3.72% 3.1856 Pass

25 1.60 1.93% 2.9308 Pass

27 0.14 0.17% 2.7137 Pass

29 0.69 0.83% 2.5265 Pass

31 1.26 1.52% 2.3635 Pass

33 1.57 1.89% 2.2203 Pass

35 0.77 0.93% 2.0934 Pass

37 0.24 0.29% 1.9803 Pass

39 0.68 0.82% 1.8787 Pass

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7.6.5 230VAC 50Hz, 78V 출력, 고조파 데이터

V Freq I (mA) P PF %THD

230 50.00 89.22 20.3110 0.9896 13.09

nth

Order mA

Content %

Content Limit <25 W

Remarks

1 88.45

2 0.09 0.10%

3 8.30 9.38% 69.0574 Pass

5 1.96 2.22% 38.5909 Pass

7 2.02 2.28% 20.3110 Pass

9 1.48 1.67% 10.1555 Pass

11 3.51 3.97% 7.1089 Pass

13 3.30 3.73% 6.0152 Pass

15 1.91 2.16% 5.2132 Pass

17 1.05 1.19% 4.5998 Pass

19 2.37 2.68% 4.1157 Pass

21 1.63 1.84% 3.7237 Pass

23 2.57 2.91% 3.3999 Pass

25 1.71 1.93% 3.1279 Pass

27 0.47 0.53% 2.8962 Pass

29 1.26 1.42% 2.6965 Pass

31 1.17 1.32% 2.5225 Pass

33 1.14 1.29% 2.3696 Pass

35 1.08 1.22% 2.2342 Pass

37 0.64 0.72% 2.1134 Pass

39 0.89 1.01% 2.0051 Pass

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7.6.6 230VAC 50Hz, 81V 출력, 고조파 데이터

V Freq I (mA) P PF %THD

230 50.00 93.16 21.2030 0.9894 13.49

nth

Order mA

Content %

Content Limit <25 W

Remarks

1 92.29

2 0.10 0.11%

3 9.32 10.10% 72.0902 Pass

5 2.48 2.69% 40.2857 Pass

7 2.06 2.23% 21.2030 Pass

9 1.92 2.08% 10.6015 Pass

11 3.34 3.62% 7.4211 Pass

13 3.60 3.90% 6.2794 Pass

15 1.41 1.53% 5.4421 Pass

17 0.78 0.85% 4.8019 Pass

19 2.68 2.90% 4.2964 Pass

21 1.91 2.07% 3.8872 Pass

23 2.17 2.35% 3.5492 Pass

25 1.50 1.63% 3.2653 Pass

27 0.74 0.80% 3.0234 Pass

29 1.72 1.86% 2.8149 Pass

31 1.23 1.33% 2.6333 Pass

33 0.72 0.78% 2.4737 Pass

35 0.64 0.69% 2.3323 Pass

37 0.84 0.91% 2.2063 Pass

39 0.92 1.00% 2.0931 Pass

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8 써멀 성능

Images captured after running for >30 minutes at room temperature (25 °C), open frame for the conditions specified.

8.1 VIN = 195VAC, 50Hz, 78V LED 부하

Figure 16 – Top Side. Figure 17 – Bottom Side.

8.2 VIN = 230VAC, 50Hz, 78V LED 부하

Figure 18 – Top Side. Figure 19 – Bottom Side.

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9 파형

9.1 정상 작동 시 입력 전압 및 입력 전류

Figure 20 – 195 VAC, Full Load. Upper: IIN, 200 mA / div. Lower: VIN, 200 V, 10 ms / div.

Figure 21 – 220 VAC, Full Load. Upper: IIN, 200 mA / div. Lower: VIN, 200 V, 10 ms / div.

Figure 22 – 230 VAC, Full Load. Upper: IIN, 200 mA / div. Lower: VIN, 200 V, 10 ms / div.

Figure 23 – 265 VAC, Full Load. Upper: IIN, 200 mA / div. Lower: VIN, 200 V, 10 ms / div.

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9.2 정상 작동 시 출력 전류 및 출력 전압

Figure 24 – 195 VAC, 50 Hz Full Load.

Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VOUT, 20 V, 10 ms / div.

Figure 25 – 220 VAC, 50 Hz Full Load. Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VOUT, 20 V, 10 ms / div.

Figure 26 – 230 VAC, 50 Hz Full Load.

Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VOUT, 20 V, 10 ms / div.

Figure 27 – 265 VAC, 50 Hz Full Load. Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VOUT, 20 V, 10 ms / div.

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9.3 출력 전류/전압 상승 및 하강

Figure 28 – 195 VAC Output Rise.

Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VOUT, 20 V, 100 ms / div.

Figure 29 – 195 VAC Output Fall. Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VOUT, 20 V, 2 s / div.

Figure 30 – 265 VAC Output Rise. Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VOUT, 20 V, 100 ms / div.

Figure 31 – 265 VAC Output Fall. Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VOUT, 20 V, 2 s / div.

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9.4 스타트업 시 입력 전압 및 출력 전류 파형

Figure 32 – 195 VAC, 50 Hz.

Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VIN, 200 V, 100 ms / div.

Figure 33 – 220 VAC, 50 Hz. Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VIN, 200 V, 100 ms / div.

Figure 34 – 230 VAC, 50 Hz.

Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VIN, 200 V, 100 ms / div.

Figure 35 – 265 VAC, 50 Hz. Upper: IOUT, 200 mA / div. Lower: VIN, 200 V, 100 ms / div.

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9.5 정상 작동 시 드레인 파형

Figure 36 – 195 VAC, 50 Hz. Upper: IDRAIN, 200 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 ms / div.

Figure 37 – 195 VAC, 50 Hz. Upper: IDRAIN, 500 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 s / div.

Figure 38 – 265 VAC, 50 Hz. Upper: IDRAIN, 200 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 ms / div.

Figure 39 – 265 VAC, 50 Hz. Upper: IDRAIN, 500 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 s / div.

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9.6 스타트업 드레인 전압 및 전류

Figure 40 – 195 VAC, 50 Hz.

Upper: IDRAIN, 200 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 ms / div.

Figure 41 – 265 VAC, 50 Hz. Upper: IDRAIN, 200 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 ms / div.

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9.7 출력 단락 상태에서의 드레인 전류 및 드레인 전압

Figure 42 – 195 VAC, 50 Hz Output Short Condition.

Upper: IDRAIN, 200 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 ms / div.

Figure 43 – 195 VAC, 50 Hz Output Short Condition. Upper: IDRAIN, 500 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 s / div.

Figure 44 – 265 VAC, 50 Hz Output Short Condition.

Upper: IDRAIN, 200 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 ms / div.

Figure 45 – 265 VAC, 50 Hz Output Short Condition. Upper: IDRAIN, 500 mA / div. Lower: VDRAIN, 200 V, 5 s / div.

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9.8 무부하 출력 전압

Figure 46 – 195 VAC, 50 Hz No-Load Characteristic.

Upper: VOUT, 50 V / div. Lower: VDRAIN, 200 V / div., 5 ms / div.

Figure 47 – 265 VAC, 50 Hz No-Load Characteristic. Upper: VOUT, 50 V / div. Lower: VDRAIN, 200 V / div., 5 ms / div.

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10 전도성 EMI

The unit was tested using LED load (~78 V VOUT) with input voltage of 230 VAC, 60 Hz at room temperature.

Figure 48 – Conducted EMI, L1 Phase. 78 V / 230 mA Load, 230 VAC, 60 Hz, and EN55015 Limits.

Power Integrations

9 kHz 30 MHz

dBµV

dBµV

2 AV

CLRWR

SGL

TDF

6DB

1 QP

CLRWR

RBW 9 kHz

MT 500 ms

Att 10 dB AUTO

06.Feb 12 15:02

100 kHz 1 MHz 10 MHz

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

LIMIT CHECK PASS

EN55015A

EN55015Q

Date: 6.FEB.2012 15:02:05

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11 라인 서지

Input voltage was set at 230 VAC / 60 Hz. Output was loaded with 50 V LED string and operation was verified following each surge event.

Differential input line 1.2 / 50 s surge testing was completed on one test unit to IEC61000-4-5.

Surge Level (V)

10strikes/condition

Input Voltage (VAC)

Injection Location

Injection Phase

(°)

Test Result (Pass/Fail)

+500 230 L to N 0 Pass

-500 230 L to N 0 Pass

+500 230 L to N 90 Pass

-500 230 L to N 90 Pass

Differential input line ring surge testing was completed on one test unit to IEC61000-4-5.

Surge Level (V)

10strikes/condition

Input Voltage (VAC)

Injection Location

Injection Phase

(°)

Test Result (Pass/Fail)

+2500 230 L to N 0 Pass

-2500 230 L to N 0 Pass

+2500 230 L to N 90 Pass

-2500 230 L to N 90 Pass

Unit passes under all test conditions.

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12 개정 내역

Date Author Revision Description and Changes Reviewed

19-Mar-12 DK 1.0 Initial Release Apps & Mktg

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팩스: +81-45-471-3717

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[email protected]

대만

5F, No. 318, Nei Hu Rd., Sec. 1 Nei Hu District Taipei 114, Taiwan R.O.C.

전화: +886-2-2659-4570

팩스: +886-2-2659-4550

전자 메일:

[email protected]

중국(상하이)

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팩스: +86-021-6354-6325

전자 메일: [email protected]

인도

#1, 14th Main Road

Vasanthanagar Bangalore-560052 India

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전자 메일:

[email protected]

한국

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유럽 본사

1st Floor, St. James’s House East Street, Farnham Surrey GU9 7TJ United Kingdom

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[email protected]

중국(센젠)

3rd Floor, Block A, Zhongtou

International Business Center, No. 1061, Xiang Mei Road, FuTian District, ShenZhen, China, 518040

전화: +86-755-8379-3243

팩스: +86-755-8379-5828

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이탈리아

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