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使用INN5477設計的140W PD電源

使用InnoSwitch5-Pro系列的 INN5477F反激開關IC開發的USB PD 3.1擴展功率范圍電源,PFC級使用PFS5277F IC和 IP2756作為USB pd控制器,標稱功率為140w,峰值功率為280W。支持的USB PD源能力為5v / 5A、9v / 5A、15v / 5A、20v / 5A、28v / 5A和15v - 28v / 5A EPR AVS。峰值功率容量為28 V / 10 A,在5%占空比下持續1ms。這款USB PD電源符合DOE 6級和EC CoC v5標準。

INN5477可以使用SR零電壓開關(SR- zvs)或準諧振(QR)反激控制方案,其中兩種方法都使用可變頻率和可變一次電流限制來調節二次側的功率輸出。輸入保險絲F1隔離電路,并提供元器件故障保護。共模扼流圈L2、L3和Y電容c1提供共模噪聲濾波,而X電容C24、差動扼流圈L1和電容C23、C43提供差模EMI濾波。MOV RV1用于防雷。橋接器BR1和BR2整流交流線電壓并提供全波化直流。

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k6666
LV.9
2
2024-02-06 09:22

INN5477可以在兩個連續周期約 500ns內達到110% ILIMITis,將跳過2.5個周期或~ 25ms。這為具有大容性負載的變壓器復位提供了足夠的時間,而不會延長啟動時間

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2024-02-18 13:35

IC還具有產品下線后輸出公差的補償功能,可實現優于2%的高精度輸出恒流(CC)控制,以支持UFCS協議。

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2024-02-19 11:36
@k6666
INN5477可以在兩個連續周期約500ns內達到110%ILIMITis,將跳過2.5個周期或~25ms。這為具有大容性負載的變壓器復位提供了足夠的時間,而不會延長啟動時間

這個應該是調頻操作控制周期數實現更高的效率及適應不同負載。

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飛翔2004
LV.10
5
2024-02-19 17:26

PI的SR-ZVS控制是利用現有的次級同步整流管以及次級側的能量實現初級功率開關管的ZVS開通,這樣就避免了現有ACF中需要使用的額外的功率開關管和電平移動IC,降低了成本。

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trllgh
LV.10
6
2024-02-21 17:21
@飛翔2004
PI的SR-ZVS控制是利用現有的次級同步整流管以及次級側的能量實現初級功率開關管的ZVS開通,這樣就避免了現有ACF中需要使用的額外的功率開關管和電平移動IC,降低了成本。

通過利用次級側輸出電容的能量,實現DS電壓的泄放到零,這樣不但減少了元件數目,降低了成本,同時也使得更高功率密度的電源設計成為可能。

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ehi763
LV.6
7
2024-02-22 13:07
@大海的兒子
IC還具有產品下線后輸出公差的補償功能,可實現優于2%的高精度輸出恒流(CC)控制,以支持UFCS協議。

整體系統效率極高,可超過95%,使設計人員能夠省去熱管理所需的散熱片、導熱片和灌封材料等縮小產品體積。

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k6666
LV.9
8
2024-02-22 15:14
@trllgh
通過利用次級側輸出電容的能量,實現DS電壓的泄放到零,這樣不但減少了元件數目,降低了成本,同時也使得更高功率密度的電源設計成為可能。

PI的新出產品IC,性能比3系列的好很多

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spowergg
LV.10
9
2024-02-24 14:15
@trllgh
通過利用次級側輸出電容的能量,實現DS電壓的泄放到零,這樣不但減少了元件數目,降低了成本,同時也使得更高功率密度的電源設計成為可能。

這種控制方式與QR工作方式相比可以在滿載和50%負載時實現更高的效率。

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dy-mb2U9pBf
LV.8
10
2024-02-24 20:28

INN5477F開發的USB PD 3.1擴展功率范圍電源,PFC級使用PFS5277F IC和 IP2756作為USB pd控制器,符合DOE 6級和EC CoC v5標準。這個方案不錯。

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地瓜patch
LV.8
11
2024-02-24 22:50

R38R41R42三個電阻串聯是什么作用,用一個電阻不好么?

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地瓜patch
LV.8
12
2024-02-24 22:51

Q2并聯了兩個電阻,三個二極管,這部分電路是什么作用?

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飛翔2004
LV.10
13
2024-03-16 17:14
@spowergg
這種控制方式與QR工作方式相比可以在滿載和50%負載時實現更高的效率。

和ACF相比,則不需要初級側高側的高壓功率開關管,這個有很大的優勢。

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tanb006
LV.10
14
2024-03-24 23:04

140瓦,要能硬件雙口TYPE C就完美了。

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地瓜patch
LV.8
15
2024-03-25 21:54

標稱功率為140w,峰值功率為280W。這電路板的散熱需要好好設計

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沈夜
LV.8
16
2024-03-26 00:21

INN5477F應用中的EMI濾波設計是否優化?

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denyuiwen
LV.7
17
2024-03-28 13:46

產品配備了可編程的接口,支持與各種廠商的微控制器(MCU)對接,使MCU能夠有效與外部負載進行通訊。同時,它支持多種通訊協議,如USB PD3.1、UFCS等,而且無需更改硬件,為應對不同需求提供了高度靈活的解決方案。這使得InnoSwitch™5-Pro在電源管理方面具備先進的智能化特性,為多樣化的應用提供了便捷而高效的解決方案。

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xxbw6868
LV.10
18
2024-04-02 10:06
@沈夜
INN5477F應用中的EMI濾波設計是否優化?

在濾波器的設計中,通常用插入損耗來反映使用該濾波器和未使用前信號功率的損失和衰減程度。

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spowergg
LV.10
19
2024-04-02 15:32
@xxbw6868
在濾波器的設計中,通常用插入損耗來反映使用該濾波器和未使用前信號功率的損失和衰減程度。

EMI電源濾波器是一種由電感器和電容器組成的電子元件,主要用于減小電磁干擾。

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trllgh
LV.10
20
2024-04-18 11:47
@spowergg
EMI電源濾波器是一種由電感器和電容器組成的電子元件,主要用于減小電磁干擾。

EMI電源濾波器通過在電源線路上設置適當的阻抗,使得干擾信號無法順利通過。

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天晴朗
LV.6
21
2024-04-22 21:35

調節二次側的功率輸出可以通過改變頻率和電流限制來實現

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tmpeger
LV.10
22
2024-06-12 20:58

初級旁路引腳上的一個1uF電容將選擇一個與相鄰更大型號相同的流限值

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2024-06-12 23:06

二次側的功率輸出調節是可以聽你剛剛可變頻率和可變一次電流限制來實現的

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2024-06-13 14:05

輸出電壓和電流可通過I²C接口與外部MCU進行通訊設定,輕松適應各種快速充電協議。

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飛翔2004
LV.10
25
2024-07-02 17:06
@大海的兒子
輸出電壓和電流可通過I²C接口與外部MCU進行通訊設定,輕松適應各種快速充電協議。

由于器件的超低控制功耗,即使在給次級側MCU供電的情況下,空載功耗也能降至30毫瓦以下。

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trllgh
LV.10
26
2024-07-03 17:03
@飛翔2004
由于器件的超低控制功耗,即使在給次級側MCU供電的情況下,空載功耗也能降至30毫瓦以下。

數字控制方式為設計提供了靈活性,實現了高效的反激設計。

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spowergg
LV.10
27
2024-07-05 10:16

有源鉗位電路是利用有源鉗位電路的能量,包括勵磁電感和漏感的能量,來實現VDS電壓的泄放。

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xxbw6868
LV.10
28
2024-08-02 11:39
@spowergg
有源鉗位電路是利用有源鉗位電路的能量,包括勵磁電感和漏感的能量,來實現VDS電壓的泄放。

相較于LLC電路,這種方案減少了成本,但仍需要高壓功率開關管和電平移動電路來控制鉗位能量的釋放。

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opingss88
LV.10
29
2024-09-17 22:43

器件進入較短的自動重啟動關斷時間后,初級旁路引腳將啟動內部泄放

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2024-09-21 13:47

共模扼流圈和Y電容提供共模噪聲濾波,x電容進行差模濾波

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opingss88
LV.10
31
2024-11-20 21:22

采用創新的控制技術,可在整個輸出負載、輸入線電壓,甚至是輸入線周期內調整開關頻率

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