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基于INN3674C設計的14.4W的高效率電源

         InnoSwitch3-EP離線反激式開關IC采用符合安規的具有高爬電距離的InSOP-24D封裝,這個封裝很薄,散熱性能好,如果采用PowiGaN 技術,可以在不用外加散熱片的情況下輸出高達100 W的功率,可用在USB適配器中等功率應用場合設計出體積小的電源。

         基于INN3674C設計的這個14.4W的高效率電源,可在85~264VAC的輸入電壓下工作,輸出電壓和電流分別為7.2V、2A,該電源的集成度高,在一個器件上集成了很多功能,因此功率密度和效率也高,效率可以設計到85%以上,輸出穩壓通過采用漸升時間調制控制來實現,ILIM開關周期的頻率和數量根據輸出負載進行調整。

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紫蝶
LV.9
2
2021-01-08 14:00
這個電源模塊的輸出電壓這么小,是給電池充電還是待機電源模塊的?
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紫蝶
LV.9
3
2021-01-08 14:19
芯片的這個封裝比較利于散熱,同時電源的過流能力強,絕緣好,爬電距離高。
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xxbw6868
LV.10
4
2021-01-08 16:45
InnoSwitch3-EP集成750V氮化鎵開關,這可以降低電流流動期間的傳導損耗,并極大降低工作時的開關損耗。
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spowergg
LV.10
5
2021-01-08 16:56
INN3674C的IC允許用戶通過選擇初級旁路引腳的電容值來調節限流點(ILIM)設置。
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beakline
LV.6
6
2021-01-08 16:59
@xxbw6868
InnoSwitch3-EP集成750V氮化鎵開關,這可以降低電流流動期間的傳導損耗,并極大降低工作時的開關損耗。
氮化鎵擁有更低的導通電阻、較低的柵極和輸出電荷以及零反向恢復等優點,輸出功率更大。
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dianre888
LV.6
7
2021-01-08 17:01
@spowergg
INN3674C的IC允許用戶通過選擇初級旁路引腳的電容值來調節限流點(ILIM)設置。
該電容可以使用陶瓷電容,有2個電容0.47uF和4.7uF可供選擇,它們分別用來設定標準和增加的ILIM值.。
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gxg1122
LV.10
8
2021-01-09 09:43
@beakline
氮化鎵擁有更低的導通電阻、較低的柵極和輸出電荷以及零反向恢復等優點,輸出功率更大。
低的導通電阻,電源的損耗就小,有利于效率提升。
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gxg1122
LV.10
9
2021-01-09 09:44
@xxbw6868
InnoSwitch3-EP集成750V氮化鎵開關,這可以降低電流流動期間的傳導損耗,并極大降低工作時的開關損耗。
pi有一款芯片的內部集成MOSFET管子耐壓可以到900V,滿足各種應用場合。
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gxg1122
LV.10
10
2021-01-09 09:45
@dianre888
該電容可以使用陶瓷電容,有2個電容0.47uF和4.7uF可供選擇,它們分別用來設定標準和增加的ILIM值.。
陶瓷電容容值決定不同的限流點,起到過流保護作用,方案修改也比較簡單。
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2021-01-09 11:13
@beakline
氮化鎵擁有更低的導通電阻、較低的柵極和輸出電荷以及零反向恢復等優點,輸出功率更大。
不過pi的這個系列芯片成本不低,若設計15w功率,對電流電壓精度要求不高,可以采用topswitch芯片。
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lx25hb
LV.8
12
2021-01-09 13:22
@spowergg
INN3674C的IC允許用戶通過選擇初級旁路引腳的電容值來調節限流點(ILIM)設置。
在高負載下,將使能大多數開關周期,這些周期在所選ILIM范圍內具有較高的ILIM值;
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cb_mmb
LV.8
13
2021-01-09 14:12
@beakline
氮化鎵擁有更低的導通電阻、較低的柵極和輸出電荷以及零反向恢復等優點,輸出功率更大。
氮化鎵有助于大幅降低電源上的損耗,從而提高效率。
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uf_1269
LV.8
14
2021-01-09 14:27
@紫蝶
芯片的這個封裝比較利于散熱,同時電源的過流能力強,絕緣好,爬電距離高。
而采用InSOP-24D封裝體積更小,散熱性能更好,可以提供更大的輸出功率。
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dbg_ux
LV.9
15
2021-01-09 15:55
@紫蝶
芯片的這個封裝比較利于散熱,同時電源的過流能力強,絕緣好,爬電距離高。
InnoSwitch3-EP效率最高達94%,且無需散熱片。輸出功率最高達85 W。
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kckcll
LV.9
16
2021-01-09 15:59
@lx25hb
在高負載下,將使能大多數開關周期,這些周期在所選ILIM范圍內具有較高的ILIM值;
在輕載或空載下,大多數周期將被禁止,而使能的開關周期在所選ILIM范圍內具有較低的ILIM值。
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dianre888
LV.6
17
2021-01-09 16:07
@dbg_ux
InnoSwitch3-EP效率最高達94%,且無需散熱片。輸出功率最高達85W。
芯片也采用先進的控制方式,具有極佳的動態響應特性及更低的輸出紋波。
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beakline
LV.6
18
2021-01-09 16:15
@dbg_ux
InnoSwitch3-EP效率最高達94%,且無需散熱片。輸出功率最高達85W。
也很多保護功能,具備完善輸入過壓、輸出過壓、輸出過流、輸出過功率、輸出短路和過溫保護.
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xxbw6868
LV.10
19
2021-01-09 16:28
@spowergg
INN3674C的IC允許用戶通過選擇初級旁路引腳的電容值來調節限流點(ILIM)設置。
一旦周期使能后,開關將保持導通,直到初級電流逐漸增大到該特定工作狀態的器件限流點。
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beakline
LV.6
20
2021-01-10 20:21
@xxbw6868
一旦周期使能后,開關將保持導通,直到初級電流逐漸增大到該特定工作狀態的器件限流點。
峰值及開放式應用的輸出功率是通過選擇增加的電流限流點實現的。
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uf_1269
LV.8
21
2021-01-10 20:34
@beakline
也很多保護功能,具備完善輸入過壓、輸出過壓、輸出過流、輸出過功率、輸出短路和過溫保護.
還有輸出整流管短路保護、柵極驅動開路及短路保護等。
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2021-07-22 18:58
@gxg1122
低的導通電阻,電源的損耗就小,有利于效率提升。

同步整流的好處就是整個適配器的發熱降低,效率高。

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2021-08-15 16:49
@紫蝶
芯片的這個封裝比較利于散熱,同時電源的過流能力強,絕緣好,爬電距離高。

在封閉式適配器不需散熱片就可實現高達100W輸出功率。

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2021-08-20 10:43
@spowergg
INN3674C的IC允許用戶通過選擇初級旁路引腳的電容值來調節限流點(ILIM)設置。

準諧振開關功能有助于大幅降低電源的能耗,提高效率。

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2021-09-03 14:54
@spowergg
INN3674C的IC允許用戶通過選擇初級旁路引腳的電容值來調節限流點(ILIM)設置。

集成塊內部集成了高壓MOSFET、次級檢測及同步整流驅動器

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cb_mmb
LV.8
26
2021-09-10 13:02
@ycdy09@163.com
同步整流的好處就是整個適配器的發熱降低,效率高。

磁放大器能使開關電源得到精確的控制,從而提高了其穩定性。

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lx25hb
LV.8
27
2021-09-10 17:50
@cb_mmb
磁放大器能使開關電源得到精確的控制,從而提高了其穩定性。

磁放大器在功率開通瞬間,處于開路狀態,損耗減到了最低限度,這有利于變換器的高頻化和高效率.

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2021-09-11 12:54
@紫蝶
這個電源模塊的輸出電壓這么小,是給電池充電還是待機電源模塊的?

這個系列里的型號特別多,里面INN3370C最大輸出可以100W。

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2021-09-16 20:49
@xxbw6868
InnoSwitch3-EP集成750V氮化鎵開關,這可以降低電流流動期間的傳導損耗,并極大降低工作時的開關損耗。

以前芯片的次級感應反饋到初級上需要使用光電耦合器,而這次芯片不用光藕。

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天晴朗
LV.6
30
2021-12-22 22:18

在一個器件上集成了很多功能,它的功率密度是多少

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小燕紙
LV.5
31
2021-12-23 12:41

輸出穩壓如何通過采用漸升時間調制控制來實現的?

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