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INN3164C設計的支持QC3.0的快充充電器

   INN3164C最大輸出20W的功率,集成欠壓保護電路、以及輸出過壓、限流保護。電源采用反激式開關芯片INN3164C和快充接口芯片CHY103設計的反激式拓撲結構,實現無需光耦就能夠實現閉環控制,輸入電源為輸入90VAC~265VAC寬電壓范圍, 5V/2A或9V/2A的單路恒壓輸出,9V輸出時紋波電壓小于100mv,5V輸出時紋波電壓小于60mv,次級同步整流提高效率,效率能夠做到90%以上,次級控制方式具有較快的響應速度。充電器同時支持QC3.0規范的A類和B類方案。

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dbg_ux
LV.9
2
2021-10-09 09:54

電源設計中無需使用光電耦合器,大大降低的電源體積和成本。

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lx25hb
LV.8
3
2021-10-09 09:57

INN3164C直接驅動同步整流MOS,提高效率,簡化外圍電路,實現簡單的高可靠性設計。

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cb_mmb
LV.8
4
2021-10-09 10:04
@dbg_ux
電源設計中無需使用光電耦合器,大大降低的電源體積和成本。

接口芯片CHY103支持 QC2.0、QC3.0,CHY103 為 AC-DC墻式充電器增加了自適應快速充電功能。

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uf_1269
LV.8
5
2021-10-09 10:10
@lx25hb
INN3164C直接驅動同步整流MOS,提高效率,簡化外圍電路,實現簡單的高可靠性設計。

INN3164C省去多個散熱片,一個導熱片就可以解決了,這樣可以產品的體積可以做的比較小。

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kckcll
LV.9
6
2021-10-09 10:58

如果輸出端出現過壓,偏置繞組輸出端的電壓增加會導致齊納二極管導通并觸發控制器中的OVP保護。

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2021-10-09 17:58
@uf_1269
INN3164C省去多個散熱片,一個導熱片就可以解決了,這樣可以產品的體積可以做的比較小。

次級同步整流提高效率,效率能夠做到90%以上。

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beakline
LV.6
8
2021-10-11 16:00

這兩個芯片設計的電源可以極大降低智能移動設備在快速充電過程中所產生的損耗。

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2021-10-11 16:12
@cb_mmb
接口芯片CHY103支持QC2.0、QC3.0,CHY103為AC-DC墻式充電器增加了自適應快速充電功能。

通過接口識別,通過CHY103控制輸出 5V 3A、9V 2A、12V 1.5A 等不同規格的電壓電流。

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trllgh
LV.10
10
2021-10-11 16:28
@kckcll
如果輸出端出現過壓,偏置繞組輸出端的電壓增加會導致齊納二極管導通并觸發控制器中的OVP保護。

也很多芯片增加偏置繞組就可以降低電源的功耗,而 INN3164C的待機功耗就很低,幾十mW.

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dianre888
LV.6
11
2021-10-11 16:44
@beakline
這兩個芯片設計的電源可以極大降低智能移動設備在快速充電過程中所產生的損耗。

INN3164C設計的電源待機功耗很低,5 V輸出電壓時低于1 mW。

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xxbw6868
LV.10
12
2021-10-11 16:51
@uf_1269
INN3164C省去多個散熱片,一個導熱片就可以解決了,這樣可以產品的體積可以做的比較小。

芯片通過加銅箔,既能傳導熱能,又可以減少傳導和輻射的干擾。

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spowergg
LV.10
13
2021-10-11 16:56
@大海的兒子
通過接口識別,通過CHY103控制輸出5V3A、9V2A、12V1.5A等不同規格的電壓電流。

這樣可以滿足各種不同充電需求的手機,也可以適應沒有快充功能的手機。

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trllgh
LV.10
14
2021-10-16 09:56
@dianre888
INN3164C設計的電源待機功耗很低,5V輸出電壓時低于1mW。

CHY103能夠使電壓以200 mV的增量發生變化,降低充電器熱量。

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kckcll
LV.9
15
2021-10-16 11:07
@trllgh
也很多芯片增加偏置繞組就可以降低電源的功耗,而INN3164C的待機功耗就很低,幾十mW.

在大多數設計中實現過壓保護功能,穩壓管的電壓應比偏置繞組電壓高出6 V左右.

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紫蝶
LV.9
16
2021-10-26 16:27
@trllgh
也很多芯片增加偏置繞組就可以降低電源的功耗,而INN3164C的待機功耗就很低,幾十mW.

在正常操作期間,初級側由變壓器上的輔助繞組供電。降低電源的功耗。

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紫蝶
LV.9
17
2021-10-26 16:28
@紫蝶
在正常操作期間,初級側由變壓器上的輔助繞組供電。降低電源的功耗。

該芯片的次級側由次級繞組正向電壓或輸出電壓進行自供電,且連接到 IC BPS引腳的電容可以為內部電路提供去耦。

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svs101
LV.8
18
2021-10-27 10:08
@kckcll
如果輸出端出現過壓,偏置繞組輸出端的電壓增加會導致齊納二極管導通并觸發控制器中的OVP保護。

在反激式轉換器中,輔助繞組的輸出對轉換器的輸出電壓進行跟蹤,當轉換器輸出端出現過壓時,輔助繞組電壓會增加并導致VR擊穿

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svs101
LV.8
19
2021-10-27 10:08
@ycdy09@163.com
次級同步整流提高效率,效率能夠做到90%以上。

如果流入BPP引腳的電流增加到Isd閾值以上時,Inn3164控制器將鎖定并防止輸出電壓進一步增加。

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svs101
LV.8
20
2021-10-27 10:09
@beakline
這兩個芯片設計的電源可以極大降低智能移動設備在快速充電過程中所產生的損耗。

輸出電流低于CC閾值時,轉換器以恒定電壓模式工作,且輸出電壓由Inn164的VOUT引腳監控。

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gxg1122
LV.10
21
2021-10-28 13:43

使用內部開發的高壓 GaN 切換開關技術實現了這種突破性的效能提升。

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黑夜公爵
LV.10
22
2022-09-09 22:26
@lx25hb
INN3164C直接驅動同步整流MOS,提高效率,簡化外圍電路,實現簡單的高可靠性設計。

正激電路變壓器不像反激式電路要開氣隙,但需要對變壓器進行磁復位

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黑夜公爵
LV.10
23
2022-09-09 22:27
@beakline
這兩個芯片設計的電源可以極大降低智能移動設備在快速充電過程中所產生的損耗。

反激式開關電源中輸出變壓器同時充當儲能電感,減小了整個電源的體積

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黑夜公爵
LV.10
24
2022-09-09 22:29
@dianre888
INN3164C設計的電源待機功耗很低,5V輸出電壓時低于1mW。

利用鉗位電容和主開關管寄生電容和漏感進行諧振,提供主開關管零電壓開通的條件,進而減小開關損耗

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黑夜公爵
LV.10
25
2022-09-09 22:31
@trllgh
CHY103能夠使電壓以200mV的增量發生變化,降低充電器熱量。

反激式開關電源當開關管關斷時,由于變壓器漏感儲能的電流突變產生很高的關斷電壓尖峰

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黑夜公爵
LV.10
26
2022-09-09 22:33
@svs101
如果流入BPP引腳的電流增加到Isd閾值以上時,Inn3164控制器將鎖定并防止輸出電壓進一步增加。

開關管導通時電感電流變化率大,產生電流尖峰,在CCM模式整流二極管反向恢復引起開關管高的電流尖峰

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opingss88
LV.10
27
2022-09-09 22:34
@lx25hb
INN3164C直接驅動同步整流MOS,提高效率,簡化外圍電路,實現簡單的高可靠性設計。

推挽式、 半橋式、 全橋式等變壓器開關電源都屬于雙激式變壓器開關電源

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opingss88
LV.10
28
2022-09-09 22:37
@kckcll
如果輸出端出現過壓,偏置繞組輸出端的電壓增加會導致齊納二極管導通并觸發控制器中的OVP保護。

電流模式控制的暫態閉環響應較快,對輸入電壓的變化和輸出負載的變化的瞬態響應均快

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opingss88
LV.10
29
2022-09-09 22:38
@dianre888
INN3164C設計的電源待機功耗很低,5V輸出電壓時低于1mW。

輸入外加電容可以吸收輸入端的電壓尖峰,儲蓄能量,維持電壓平穩

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opingss88
LV.10
30
2022-09-09 22:44
@spowergg
這樣可以滿足各種不同充電需求的手機,也可以適應沒有快充功能的手機。

正激式變壓器開關電源輸出電壓的瞬態控制特性相對來說比較好

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opingss88
LV.10
31
2022-09-09 22:46
@svs101
如果流入BPP引腳的電流增加到Isd閾值以上時,Inn3164控制器將鎖定并防止輸出電壓進一步增加。

半橋式開關電源的變壓器初級線圈只需要一個繞組,這也是它的優點

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