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用INN3678設計9V/3A恒壓輸出電源

      傳統的適配器電源都采用了光耦來進行隔離,PI另辟蹊徑地開發了FluxLink技術,用磁感耦合來進行跨越初級側和次級側的通信,配合CCM和準諧振開關,并對同步整流二極管進行主動控制,使得系統既有次級側輸出精確控制的優勢,又有初級側電路簡單的優點,同時消除了光耦隨適用壽命增加其性能下降的弱點,極大地改善了電源的可靠性。EP系列主要是嵌入式電源。該系列IC集成了該系列額定電壓最高的MOSFET (725 V),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整率,適合要求嚴苛的工業控制及家電應用。

         電源用INN3678設計,輸入電源85~265Vac,9V/3A、27W持續輸出,額定點(輸入電壓115Vac~230Vac)時效率大于91%,空載損耗小于70mW,具備短路、過壓和過熱保護等功能,能夠設計隔離反激式拓撲結構,實現恒壓輸出。INN3678集成了750V氮化鎵(GaN)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,最終有助于大幅降低電源的能耗,從而提高效率,使體積更小的InSOP-24D封裝提供更大的輸出功率。

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2024-01-16 22:48

FluxLink很不錯

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trllgh
LV.10
3
2024-01-17 12:50

Innoswitch3-EP可在省去不可靠的光耦器的前提下同時對初級和次級MOSFET進行精確開關控制。

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飛翔2004
LV.10
4
2024-01-18 08:56

InnoSwitch-EP IC能使多路輸出設計中實現約90%的效率,同時將空載功耗降到30mW以下.

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tanb006
LV.10
5
2024-01-18 10:12

頻率多少?可調頻率嗎?

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tanb006
LV.10
6
2024-01-20 09:52

磁感耦合?內部有個磁芯和倆線圈?

磁芯和線圈之間的絕緣真的能達到AC2.5KV?

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2024-01-20 10:16
@trllgh
Innoswitch3-EP可在省去不可靠的光耦器的前提下同時對初級和次級MOSFET進行精確開關控制。

這種拓撲結構提供了高效的同步整流,同時不會在動態負載或輸入浪涌期間造成初次級開關管同時導通,發生擊穿的風險,從而提高產品可靠性。

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spowergg
LV.10
8
2024-01-21 14:12
@大海的兒子
這種拓撲結構提供了高效的同步整流,同時不會在動態負載或輸入浪涌期間造成初次級開關管同時導通,發生擊穿的風險,從而提高產品可靠性。

該技術還具有出色的交叉調整率,通常可省去多路輸出設計中的DC-DC轉換器電路,進一步提高電源子系統的效率并降低系統成本。

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新月GG
LV.10
9
2024-01-22 19:36
@tanb006
頻率多少?可調頻率嗎?

頻率可能是固定的,頻率不可調。

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ehi763
LV.6
10
2024-01-23 08:52
@飛翔2004
InnoSwitch-EPIC能使多路輸出設計中實現約90%的效率,同時將空載功耗降到30mW以下.

輸入過壓調整率達到高度精確的+/-5%,同時實現+/-5%的過流保護 (OCP)調整率。

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方笑塵MK
LV.8
11
2024-01-23 13:35

看了下FluxLink,它無需使用任何磁芯材料即可使反饋信息越過隔離層,這種傳遞很有優勢,避免了干擾

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tanb006
LV.10
12
2024-01-24 22:36
@方笑塵MK
看了下FluxLink,它無需使用任何磁芯材料即可使反饋信息越過隔離層,這種傳遞很有優勢,避免了干擾

那就是說它內部是有兩線圈的?用于隔空傳輸高頻的且靈敏的信號?關鍵是它居然不受干擾,這是什么新原理?

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XHH9062
LV.9
13
2024-01-26 21:51

看著間距好近,能符合安規要求嗎?

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天晴朗
LV.6
14
2024-01-26 21:52

FluxLink技術是用磁感耦合來進行跨越初級側和次級側的通信,這個是PI特有的專利技術嗎

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2024-01-26 23:08

感覺很不錯

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2024-01-26 23:33

整流橋出來直接進芯片么

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opingss88
LV.10
17
2024-04-06 22:39

在空載模式下以低開關頻率工作時,可以有足夠高的電壓為旁路引腳供電

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tmpeger
LV.10
18
2024-04-06 22:45

在使用光耦的設計中,穩壓管或參考偏置電流提供2mA的最小負載

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