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用INN3672C芯片設(shè)計的9V2A電源

      InnoSwitch3-EP系列集成了該系列額定電壓最高的MOSFET(725V),可提供全面的輸入電壓及負載保護,并且具有出色的多路輸出交叉調(diào)整率,適合要求嚴苛的工業(yè)控制及家電應(yīng)用,同時可省去光耦器的創(chuàng)新性的FluxLink技術(shù),具有極高可靠性,外形緊湊且高效,鏈路的最低DC偏置要求使得系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)低于10 mW的空載功耗,從而獲得最大待機效率。

         電源為一款18W單路輸出電源設(shè)計方案,其采用InnoSwitch3-EP系列INN3672C電源芯片,能夠?qū)崿F(xiàn)寬范圍輸入(90Vac-265 Vac)和單路輸出9V2A),其滿載時效率大于85%,空載功耗非常低,在INN3672C的次級側(cè)提供輸出電壓、輸出電流傳感和驅(qū)動至提供同步整流的MOSFET??傒敵鲭娏鲃t由IS和GND引腳之間的電阻感應(yīng),一旦超過電流感應(yīng)閾值,閾值約為35mV,該裝置就會調(diào)整開關(guān)脈沖的數(shù)量,以保持固定的總輸出電流。另外在設(shè)計時要注意用3672C做反激電源設(shè)計時,一定要確保BPP的引腳電壓在6V左右,同時在芯片沒有正常工作時也可以看下是否是BPP的供電電壓太低造成的。

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飛翔2004
LV.10
2
2023-09-18 22:30

InnoSwitch3-EP IC使用FluxLink反饋鏈路,可為次級側(cè)控制提供高達5000VRMS的加強絕緣。

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k6666
LV.9
3
2023-09-19 13:20

電路設(shè)計可以省去光耦器件,采用創(chuàng)新性的FluxLink技術(shù),提升質(zhì)量。

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2023-09-19 15:34

PI高度集成的離線反激式開關(guān)IC中采用PowiGaN開關(guān)替代初級側(cè)的傳統(tǒng)硅晶體管

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2023-09-19 22:04
@k6666
電路設(shè)計可以省去光耦器件,采用創(chuàng)新性的FluxLink技術(shù),提升質(zhì)量。

AC/DC電源分為初級側(cè)控制(PSR)和次級側(cè)控制(SSR)兩種結(jié)構(gòu),它們各有利弊:前者結(jié)構(gòu)簡單、具有BOM成本優(yōu)勢

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XHH9062
LV.9
6
2023-09-23 16:04

輸出紋波如何,諧波含量咋樣

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trllgh
LV.9
7
2023-09-23 21:31
@飛翔2004
InnoSwitch3-EPIC使用FluxLink反饋鏈路,可為次級側(cè)控制提供高達5000VRMS的加強絕緣。

FluxLink技術(shù)可直接檢測輸出電壓,其優(yōu)勢在于可提供高精度的控制以及極其快速的動態(tài)響應(yīng)特性。

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ehi763
LV.6
8
2023-09-23 21:59
@大海的兒子
AC/DC電源分為初級側(cè)控制(PSR)和次級側(cè)控制(SSR)兩種結(jié)構(gòu),它們各有利弊:前者結(jié)構(gòu)簡單、具有BOM成本優(yōu)勢

但是性能欠佳,需要后級穩(wěn)壓來提高精度,后者性能高,但是需要光耦等器件,會增加系統(tǒng)的復(fù)雜性和成本。

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cmdz002
LV.5
9
2023-09-23 23:03

省去光耦器的創(chuàng)新性的FluxLink技術(shù),具有極高可靠性,外形緊湊且高效

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沈夜
LV.8
10
2023-09-24 11:25

在這個電源方案中,有沒有考慮到過電流保護的問題?如果電流超過了閾值,會對電源產(chǎn)生什么影響?

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Kuqoi2000
LV.2
11
2023-09-24 14:16

這東西積熱怎么樣,

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denyuiwen
LV.7
12
2023-09-25 11:39

能過得了認證嗎?(CE/VDE)?

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spowergg
LV.10
13
2023-09-25 18:04
@trllgh
FluxLink技術(shù)可直接檢測輸出電壓,其優(yōu)勢在于可提供高精度的控制以及極其快速的動態(tài)響應(yīng)特性。

采用獨特的FluxLink技術(shù),省去了SSR中光耦等器件,無需后級穩(wěn)壓電路,可實現(xiàn)高效率

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dy-mb2U9pBf
LV.8
14
2023-09-25 19:02

INN3672C電源芯片做成的18w方案,輸入電壓范圍寬,其滿載時效率很高,空載功耗非常低。

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天晴朗
LV.6
15
2023-09-25 20:19

鏈路的最低DC偏置要求可以使得系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)低于10 mW的空載功耗

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2023-09-27 20:09

PI搞一個18W的電路可以很優(yōu)秀

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飛翔2004
LV.10
17
2023-10-01 17:23
@奮斗的青春
PI高度集成的離線反激式開關(guān)IC中采用PowiGaN開關(guān)替代初級側(cè)的傳統(tǒng)硅晶體管

PowiGaN型號的器件也非??煽磕陀?,即使在持續(xù)時間較長的輸入浪涌期間也能保護系統(tǒng)免受電壓尖峰的影響,并在浪涌結(jié)束后快速恢復(fù),而且也可以大大提高電源的功率密度。

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2023-10-01 18:30
@沈夜
在這個電源方案中,有沒有考慮到過電流保護的問題?如果電流超過了閾值,會對電源產(chǎn)生什么影響?

芯片內(nèi)部集成了輸入過壓及欠壓保護、輸出過壓及過流限制以及過溫關(guān)斷等多項保護特性。

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ehi763
LV.6
19
2023-10-01 18:57

在PI產(chǎn)品系列中,功率開關(guān)IC主要采用Si、GaN及SiC。900V耐壓的GaN與900V耐壓的硅器件相比效率更高,功率更大。

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k6666
LV.9
20
2023-10-17 17:56
@trllgh
FluxLink技術(shù)可直接檢測輸出電壓,其優(yōu)勢在于可提供高精度的控制以及極其快速的動態(tài)響應(yīng)特性。

PI的該技術(shù)可以省掉了光耦元件,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,縮小了體積,效率也更高。

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2024-04-11 09:06
@大海的兒子
芯片內(nèi)部集成了輸入過壓及欠壓保護、輸出過壓及過流限制以及過溫關(guān)斷等多項保護特性。

采用了集成通訊鏈路FluxLink,能夠?qū)Υ渭墏?cè)同步整流MOSFET進行精確控制以及對初級側(cè)集成高壓MOSFET進行準(zhǔn)諧振開關(guān)

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飛翔2004
LV.10
22
2024-04-11 17:49
@奮斗的青春
采用了集成通訊鏈路FluxLink,能夠?qū)Υ渭墏?cè)同步整流MOSFET進行精確控制以及對初級側(cè)集成高壓MOSFET進行準(zhǔn)諧振開關(guān)

同步整流旨在通過用低導(dǎo)通電阻的MOSFET代替常規(guī)的肖特基二極管進行整流來減小損耗,提升能效。

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2024-04-11 18:01
@飛翔2004
同步整流旨在通過用低導(dǎo)通電阻的MOSFET代替常規(guī)的肖特基二極管進行整流來減小損耗,提升能效。

如果同步整流器死區(qū)時間受到布局和已降低噪聲的影響,檢測RDSON電壓的方法可以使得變化最小。

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xxbw6868
LV.10
24
2024-05-04 14:32
@大海的兒子
如果同步整流器死區(qū)時間受到布局和已降低噪聲的影響,檢測RDSON電壓的方法可以使得變化最小。

死區(qū)時間的存在是為了防止同時導(dǎo)通造成的短路和損壞功率開關(guān)器件。

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飛翔2004
LV.10
25
2024-05-07 09:50
@xxbw6868
死區(qū)時間的存在是為了防止同時導(dǎo)通造成的短路和損壞功率開關(guān)器件。

合理設(shè)置死區(qū)時間可以提高同步整流器的工作效率和穩(wěn)定性。

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2024-05-08 10:55
@飛翔2004
合理設(shè)置死區(qū)時間可以提高同步整流器的工作效率和穩(wěn)定性。

如果死區(qū)時間設(shè)置不當(dāng),會導(dǎo)致功率開關(guān)器件在切換過程中出現(xiàn)過大的電流沖擊和電壓跳躍,從而增加功率損耗、降低轉(zhuǎn)換效率,甚至損壞功率開關(guān)器件。

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飛翔2004
LV.10
27
2024-08-07 14:09
@大海的兒子
如果死區(qū)時間設(shè)置不當(dāng),會導(dǎo)致功率開關(guān)器件在切換過程中出現(xiàn)過大的電流沖擊和電壓跳躍,從而增加功率損耗、降低轉(zhuǎn)換效率,甚至損壞功率開關(guān)器件。

電壓跳躍,從而增加功率損耗、降低轉(zhuǎn)換效率,甚至損壞功率開關(guān)器件。

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