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INN3168C準諧振提供空載效率同步整流提高大功率效率

現在電源的效率要求越來越高,有準諧振和頻率調制開關電源能提高空載效率。次級同步整流的功能在大功率輸出的時候提高效率,將初級、次級和反饋電路同時集成到一個表面貼裝離線式反激開關IC中。所有InnoSwitch IC都集成了初級MOSFET、初級側控制器、用于同步整流的次級側控制器。

INN3168C在PI高度集成的離線反激式開關IC中,PowiGaN開關替代初級側的傳統硅晶體管,從而降低開關損耗,和硅器件相比,PowiGaN產品可實現體積更小,重量更輕,效率更高的充電器,適配器和敞開式電源?;赑owiGaN的IC在整個負載范圍內的效率高達95%,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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2021-08-02 18:57

反激式開關芯片滿載情況下實現95%的效率,更具可靠性的應用.

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2021-08-02 19:02
@ycdy09@163.com
反激式開關芯片滿載情況下實現95%的效率,更具可靠性的應用.

小功率電源雖然體積小,但由于功率大電流大,散熱要處理好。

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2021-08-03 16:32
@ycdy09@163.com
反激式開關芯片滿載情況下實現95%的效率,更具可靠性的應用.

100W電路的恒功率輸出特性非常適合于QC3.0的快充設計

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2021-08-03 16:34
@親愛的郭郭
小功率電源雖然體積小,但由于功率大電流大,散熱要處理好。

選擇超薄的eSOP-R16B封裝,可以設計體積更小的快充充電器。

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2021-08-03 16:40
@親愛的郭郭
小功率電源雖然體積小,但由于功率大電流大,散熱要處理好。

電壓和電流均在次級側進行控制,恒壓恒流精度達±3%.

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2021-08-03 16:41
@親愛的郭郭
小功率電源雖然體積小,但由于功率大電流大,散熱要處理好。

次級側同步整流MOSFET進行精確控制以及對初級側集成高壓開關進行準諧振開關從而在整個負載范圍內維持高效率

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2021-08-03 16:46
@原來會員名可以很長的
100W電路的恒功率輸出特性非常適合于QC3.0的快充設計

同步整流驅動器總功率可以到35W,效率在整個負載范圍內大于90%。

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2021-08-03 16:50
@ycdy09@163.com
次級側同步整流MOSFET進行精確控制以及對初級側集成高壓開關進行準諧振開關從而在整個負載范圍內維持高效率

效率在整個負載范圍高空載功耗小于30mW,同時電路集成多種保護功能。

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cb_mmb
LV.8
10
2021-08-03 23:02
@ycdy09@163.com
次級側同步整流MOSFET進行精確控制以及對初級側集成高壓開關進行準諧振開關從而在整個負載范圍內維持高效率

同步整流的MOSFET的體二極管恢復速度很慢,通常大約為 1μs。

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trllgh
LV.10
11
2021-08-03 23:09
@cb_mmb
同步整流的MOSFET的體二極管恢復速度很慢,通常大約為1μs。

它不適宜作為整流管,如果是電網整流二極管用超快恢復二極管也不是好主意

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2021-08-04 17:11
@原來會員名可以很長的
100W電路的恒功率輸出特性非常適合于QC3.0的快充設計

USB PD快充充電器的體積屬于比較小巧的一類,功率密度相對較高。

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2021-08-04 17:13
@親愛的郭郭
效率在整個負載范圍高空載功耗小于30mW,同時電路集成多種保護功能。

USB-C口不僅支持QC3.0快充,還支持USB PD3.0,PPS快充協議,

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2021-08-12 13:53
@ycdy09@163.com
次級側同步整流MOSFET進行精確控制以及對初級側集成高壓開關進行準諧振開關從而在整個負載范圍內維持高效率

使用了同步整流MOSFET,負載電流的變化都不會影響輸出效率。

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2021-08-12 14:25
@原來會員名可以很長的
USBPD快充充電器的體積屬于比較小巧的一類,功率密度相對較高。

現在采用超薄的eSOP-R16B封裝可以設計體積更小的快充充電器。

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2021-08-12 14:40
@cb_mmb
同步整流的MOSFET的體二極管恢復速度很慢,通常大約為1μs。

INN3168C集成的同步整流功能有效提高整個適配器效率。功耗降低,發熱降低,產品更具有競爭力。

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2021-08-14 10:46
@原來會員名可以很長的
100W電路的恒功率輸出特性非常適合于QC3.0的快充設計

INN3168C在滿足大功率手機充電器等其它電源的設計要求

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2021-08-14 10:55
@原來會員名可以很長的
選擇超薄的eSOP-R16B封裝,可以設計體積更小的快充充電器。

具有內置的同步整流(SR)驅動器使用低成本的低壓MOSFET進行同步整流可提高系統效率。

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2021-08-14 11:08
@原來會員名可以很長的
USBPD快充充電器的體積屬于比較小巧的一類,功率密度相對較高。

新貼片安裝方式在無外加散熱片的情況下最大設計功率可達65W。

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2021-08-15 16:41
@ycdy09@163.com
次級側同步整流MOSFET進行精確控制以及對初級側集成高壓開關進行準諧振開關從而在整個負載范圍內維持高效率

新功能技術可在整個負載范圍內始終保持高效率,損耗也比較小。

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2021-08-15 16:52
@原來會員名可以很長的
100W電路的恒功率輸出特性非常適合于QC3.0的快充設計

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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2021-08-15 17:08
@原來會員名可以很長的
100W電路的恒功率輸出特性非常適合于QC3.0的快充設計

快充電源的設計一般質量都很不錯的,保證大電流充電時的溫度下正常運行。

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黑夜公爵
LV.10
23
2022-02-19 09:06
@原來會員名可以很長的
100W電路的恒功率輸出特性非常適合于QC3.0的快充設計

處于VOUT和次級接地引腳之間的外部電阻分壓器網絡的中點連接至反饋引腳,以調整輸出電壓

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黑夜公爵
LV.10
24
2022-02-19 09:07
@ycdy09@163.com
電壓和電流均在次級側進行控制,恒壓恒流精度達±3%.

當接入電源時,電感的初期作用,是抑制電流變化,等于是將加在二極管上的反向電壓前期削弱

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黑夜公爵
LV.10
25
2022-02-19 09:09
@trllgh
它不適宜作為整流管,如果是電網整流二極管用超快恢復二極管也不是好主意

峰值初級電流可以通過變壓器的圈數比及輸出電感中的紋波電流計算出來

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黑夜公爵
LV.10
26
2022-02-19 09:11
@原來會員名可以很長的
INN3168C在滿足大功率手機充電器等其它電源的設計要求

在整流橋導通的選通脈沖期間,峰值檢波器測量最大信號的幅值

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黑夜公爵
LV.10
27
2022-02-19 09:12
@親愛的郭郭
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。

當功率MOSFET導通時,器件利用儲存在初級旁路引腳電容內的能量工作

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opingss88
LV.10
28
2022-02-19 09:16
@ycdy09@163.com
反激式開關芯片滿載情況下實現95%的效率,更具可靠性的應用.

通過改變圈數比、偏置電容的大小及主輸出最小負載的方法可以對偏置電壓進行調整

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opingss88
LV.10
29
2022-02-19 09:17
@ycdy09@163.com
次級側同步整流MOSFET進行精確控制以及對初級側集成高壓開關進行準諧振開關從而在整個負載范圍內維持高效率

較低的電流限流值使開關頻率保持在音頻范圍之上, 降低變壓器的磁通密度從而減輕了音頻噪音

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opingss88
LV.10
30
2022-02-19 09:19
@trllgh
它不適宜作為整流管,如果是電網整流二極管用超快恢復二極管也不是好主意

與過壓保護穩壓管串聯在一起的電阻同樣可以控制流入旁路引腳的最大電流

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opingss88
LV.10
31
2022-02-19 09:21
@ycdy09@163.com
現在采用超薄的eSOP-R16B封裝可以設計體積更小的快充充電器。

電容產生的電流尖峰及次級端整流器的反向恢復時間不會引起開關脈沖的提前誤關斷

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