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用Inn3674設計的12.6W的電源

    InnoSwitch3-EP當給開關電源供給230V左右的交流電壓時,敞開式功率應用范圍是12-45W,除此之外,當給開關電源供給85-265V范圍內的交流電壓時,敞開式功率應用范圍是10-40W,滿足了常規功率大小的電源。 IC 在整個負載范圍內具有高達 95% 的效率,并且在無需散熱器的封閉式適配器實施中具有高達 100 W 的功率。這種突破性的性能提升是使用內部開發的高壓 GaN 開關技術實現的。IC采用了新式的電感耦合反饋方案,能準確的將輸出電壓以及電流的信息從次級控制器傳遞到初級控制器,避免了采用光耦反饋方式的缺點。開關電源在不同輸入電壓下效率vs負載率如下圖 

       Inn3674C電源芯片能夠實現90Vac-265 Vac寬范圍輸入和雙路輸出6V / 0.6 A和15V/0.6A,其滿載時效率大于85%,IC的次級側用來提供輸出電壓和電流檢測,并且為MOSFET提供驅動的同時,進行同步整流,提高效率。InnoSwitch3-EP 器件支持良好的多輸出交叉調節。輸出電流感應可通過一個外部電阻調節,而 CV/CC 性能非常準確,不受任何外部元件影響。這些 QR 反激式轉換開關 IC 可選擇自動重啟輸出欠壓保護,并選擇標準或峰值功率傳輸選項。

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k6666
LV.9
2
2024-06-11 10:46

InnoSwitch3-EP次級可以采用多路加權反饋方式及同步整流,提供出色的多路輸出交叉調整率

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2024-06-11 14:04

利用次級控制器自帶的I2C接口功能,及時的與外部的MCU進行通訊,實現了優于2%的高精度輸出恒流(CC)控制.

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trllgh
LV.10
4
2024-06-19 16:29
@k6666
InnoSwitch3-EP次級可以采用多路加權反饋方式及同步整流,提供出色的多路輸出交叉調整率

PI將初級的高壓開關以及次級的控制電路集成到同一個緊湊的封裝內部,同時具備高達4000VAC的隔離電壓要求.

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2024-06-22 13:31

InnoSwitch3-EP具備出色的CV/CC精度,且不受外部組件參數誤差的影響。

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2024-06-22 20:07

開關電源的信號傳輸是怎么樣發生變化

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2024-06-22 20:11

怎么樣有效提高信號傳輸密度

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2024-06-22 22:29

怎么樣維持一個較高的傳輸效率

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2024-06-22 22:38

是否需要對信號的電位檢測做多路檢測

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dy-nmLUWFNr
LV.8
10
2024-06-22 22:52

怎么樣計算內部信號的傳輸過程能量損耗

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dy-TMelSvc9
LV.8
11
2024-06-22 23:41

這個電源的信號傳輸曲線可以保持一直穩定么

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2024-06-23 08:51

內部有高壓 GaN,損耗小,效率高達95%,可以無需散熱器

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天晴朗
LV.6
13
2024-06-23 09:03

這個IC帶有新的電感耦合反饋方案,可以省去光耦反饋了

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dy-nmLUWFNr
LV.8
14
2024-06-23 10:29

怎么樣確保信號傳輸一直穩定

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htwdb
LV.8
15
2024-06-23 11:34

InnoSwitch3-EP系列器件集成了多項保護特性,輸入過壓及欠壓保護、輸出過壓及過流限制以及過溫關斷等功能

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新月GG
LV.10
16
2024-06-24 19:17
@k6666
InnoSwitch3-EP次級可以采用多路加權反饋方式及同步整流,提供出色的多路輸出交叉調整率

多輸出交叉調節,可以提高每路輸出的負載調整率。

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CDJ01
LV.5
17
2024-06-24 21:53

用的什么拓撲

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飛翔2004
LV.10
18
2024-06-25 09:45
@trllgh
PI將初級的高壓開關以及次級的控制電路集成到同一個緊湊的封裝內部,同時具備高達4000VAC的隔離電壓要求.

InnoSwitch3-EP同時集成了次級檢測以及同步整流驅動器,進一步降低了設計復雜度并提高了電源效率。

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xxbw6868
LV.10
19
2024-06-25 13:39
@trllgh
PI將初級的高壓開關以及次級的控制電路集成到同一個緊湊的封裝內部,同時具備高達4000VAC的隔離電壓要求.

使用基于 PowiGaN 的 InnoSwitch3 IC 進行設計與使用基于硅的 InnoSwitch3 器件相同,但是PowiGaN的性能會更好。

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聽聽1234
LV.5
20
2024-06-25 17:16

開關電源的信號傳輸變化涉及傳遞函數和頻率響應的概念,其核心在于如何將輸入信號通過特定的電路轉換為穩定且符合要求的輸出信號

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dy-StTIVH1p
LV.8
21
2024-06-25 20:23

信號傳輸曲線會發生波動么

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XHH9062
LV.9
22
2024-06-25 21:55

這類電源的空間利用率很好

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沈夜
LV.8
23
2024-06-26 00:16

一般什么應用在啥地方

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沈夜
LV.8
24
2024-06-26 00:18

在標準或峰值功率傳輸選項下,敞開式功率應用范圍是多少?

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2024-06-26 22:12

95%的效率 非常棒

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2024-06-27 23:06

  InnoSwitch3-EP當給開關電源供給230V左右的交流電壓時,敞開式功率應用范圍是12-45W,45W是最大嗎

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2024-07-03 14:00
@xxbw6868
使用基于PowiGaN的InnoSwitch3IC進行設計與使用基于硅的InnoSwitch3器件相同,但是PowiGaN的性能會更好。

在優化 PowiGaN 和硅器件的開關頻率、EMI 濾波、變壓器設計、偏置和同步整流時,PI Expert 的作用是相同的。

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飛翔2004
LV.10
28
2024-07-04 11:57
@大海的兒子
在優化PowiGaN和硅器件的開關頻率、EMI濾波、變壓器設計、偏置和同步整流時,PIExpert的作用是相同的。

在輸出功率100W的所有器件中,INN3690C具備高達900V的GaN開關。

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謝厚林
LV.12
29
2024-07-04 14:07

這個效率真的沒得說。

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2024-07-09 09:28
@天晴朗
這個IC帶有新的電感耦合反饋方案,可以省去光耦反饋了

不連續模式下,當MOSFET兩端的電壓降降到地面以下時,MOSFET被關斷。

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spowergg
LV.10
31
2024-08-02 16:38
@大海的兒子
在優化PowiGaN和硅器件的開關頻率、EMI濾波、變壓器設計、偏置和同步整流時,PIExpert的作用是相同的。

使用 GaN 設計需要仔細考慮電路板布局以及與高速開關有關的其他問題,對布局有一定的要求。

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