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布局FluxLink技術,InnoSwitch的高效率和低成本

InnoSwitch 可以輕松做到±3%恒壓、±5%恒流、最高24W的輸出功率。

 InnoSwitch空載功耗<10 mW,具有低紋波、高精度恒壓和恒流,既能滿足智能移動設備充電器和適配器應用,也適合于機頂盒、通信網絡設備等應用。

這全都基于PI的 FluxLink技術,InnoSwitch同時集成了初級開關和次級開關電路,能減少元件數、省去低速且不可靠的光耦器以及性能優于初級側控制器,集成的SR驅動省去了昂貴的肖特基二極管,大幅降低制造成本。

luxLink技術,通過UL1577/TUV 60950 CB全球認證,經認證符合CQC中國5000米海拔要求,爬電距離達9.65 mm。可輕松實現寬松的布局,滿足HiPot和24 kV ESD要求。

如今,一款5 A移動設備充電器的總元件數就可以和PSR設計一樣少,并且提供精確的恒壓和恒流控制(容差分別為+/-3%和+/- 5%)以及低電壓紋波。

FluxLink能實現最優的SR FET時序,實現效率最大化, InnoSwitch電源IC集成了高壓功率MOSFET、初級側控制器、FluxLink反饋技術以及帶同步整流(SR)的次級側控制器。

使得同步整流開關時序得以優化,能消除非連續導通模式(DCM)或連續導通模式(CCM)中存在的擊穿現象,即使在瞬態負載和故障情況下亦能避免。

SR FET柵極驅動在初級FET關斷后150納秒內導通(DCM和CCM)

非連續導通模式(DCM),SR FET在次級電流降到零時關斷(DCM)

InnoSwitch將初級側調節的簡單性和低元件數與次級側控制集于一身,能夠減少電源元件數,讓PCB設計更簡單、成本更低,同時還能提高生產良品率。

InnoSwitch 能將自適應快速充電功能增加到AC-DC充電器。

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2024-01-25 11:03

FluxLink技術可以省去光耦器,這樣的確是很有技術優勢,可以減少整體電路的故障

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2024-01-25 11:33

信號傳輸效率最大一般發生在什么時間節點

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htwdb
LV.8
4
2024-01-25 14:07

FluxLink技術實現安全同步整流,不僅省去光耦,還能實現次級側控制,快速動態響應。

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2024-01-25 19:52

怎么樣有效降低系統空載的發生

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2024-01-25 21:30

高低功率切換主要通過開關電源么

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2024-01-25 22:43

可以省去低速且不可靠的光耦器,外圍電路優化很多

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2024-01-25 22:50

功率變化頻繁對傳輸效率有哪些不利影響

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only one
LV.8
9
2024-01-25 23:54

 InnoSwitch空載功耗<10 mW,具有低紋波、高精度恒壓和恒流,,怎么會做到這么小的

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2024-01-26 21:50

膜拜大佬

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天晴朗
LV.6
11
2024-01-26 21:53

FluxLink能實現最優的SR FET時序,可以詳細解釋下嗎

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dy-mb2U9pBf
LV.8
12
2024-02-25 10:55

不知道還有哪些芯片使用了FluxLink技術呢?這個技術看來很有發展前景啊,能實現很多優異的性能,點贊。

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方笑塵MK
LV.8
13
2024-06-24 14:46

光信號不受電磁波干擾,工作穩定可靠

FluxLink技術需要在同等條件做一下電磁干擾測試,看看對比數據

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2024-07-11 13:32
@htwdb
FluxLink技術實現安全同步整流,不僅省去光耦,還能實現次級側控制,快速動態響應。

連接在ISENSE和SECONDARY GROUND引腳之間的外部電流檢測電阻用來設置最大輸出電流限制。

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spowergg
LV.10
15
2024-07-11 16:57
@htwdb
FluxLink技術實現安全同步整流,不僅省去光耦,還能實現次級側控制,快速動態響應。

當考慮電阻和整流器的正向壓降影響時,使用同步整流器的優勢會進一步凸顯。

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飛翔2004
LV.10
16
2024-09-02 13:11
@spowergg
當考慮電阻和整流器的正向壓降影響時,使用同步整流器的優勢會進一步凸顯。

為了在多輸出反激式電源中實現卓越的交叉調節效果,請考慮使用同步整流器,還可能提高電源的效率。

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2024-09-02 13:41
@飛翔2004
為了在多輸出反激式電源中實現卓越的交叉調節效果,請考慮使用同步整流器,還可能提高電源的效率。

MOS同步整流電源相比傳統二極管整流具有更低的導通壓降和開關損耗,在提高電源效率方面具有明顯優勢。

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trllgh
LV.10
18
2024-09-05 10:04
@大海的兒子
MOS同步整流電源相比傳統二極管整流具有更低的導通壓降和開關損耗,在提高電源效率方面具有明顯優勢。

由于MOS同步整流電路可以減小元件損耗,因此可以采用更小尺寸的散熱器和元件,有效減小整體電源模塊的體積。

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xxbw6868
LV.10
19
2024-09-09 08:33
@trllgh
由于MOS同步整流電路可以減小元件損耗,因此可以采用更小尺寸的散熱器和元件,有效減小整體電源模塊的體積。

MOS同步整流電源在整流過程中減少了二極管的導通損耗,能夠降低系統整體損耗,延長電子設備的使用壽命

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