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INN3164C的12V/1A的电源转换器

    InnoSwitch3-CE,采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,可以说用这个系列的IC设计的电源效率是比较高的,电源的平均效率大于 91%,INN3164C能够设计反激式拓扑结构,无需光耦就能够实现闭环控制。输入电源90~265VAC,单路输出12V/1A,恒压输出精度小于±5%,最大纹波输出电压为120mW,与其他产品相比,它还有极低的空载功耗和非常高的待机效率,,可以做到10mW以下,IC具有电缆压降补偿功能,输出线压降补偿的量值与负载成函数关系,与恒流点相关,可以用来设计充电器。

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cb_mmb
LV.8
2
2021-07-08 23:05

用来设计充电器都需要压降补偿,不然电流一大,输出端的电压降低,这样会导致充电器充不饱的现象。

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uf_1269
LV.8
3
2021-07-08 23:10

PI的FluxLink技术,使得系统既有次级侧输出精确控制的优势,又有初级侧电路简单的优点。

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lx25hb
LV.8
4
2021-07-08 23:12
@uf_1269
PI的FluxLink技术,使得系统既有次级侧输出精确控制的优势,又有初级侧电路简单的优点。

传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,FluxLink技术的绝缘性更高。

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trllgh
LV.9
5
2021-07-08 23:14
@cb_mmb
用来设计充电器都需要压降补偿,不然电流一大,输出端的电压降低,这样会导致充电器充不饱的现象。

所谓线损补偿是实时监控充电电流的变化,然后实时调整输出电压以达到抵消或弥补充电线上的压降的目的。

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2021-07-08 23:18

InnoSwitch3次级控制器包括磁耦合至初级侧的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路、同步整流管MOSFET驱动器、准谐振模式电路等

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beakline
LV.6
7
2021-07-09 12:41
@大海的儿子
InnoSwitch3次级控制器包括磁耦合至初级侧的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路、同步整流管MOSFET驱动器、准谐振模式电路等

还包括输出过压、过载、功率限制和迟滞热过载保护在内的多项集成保护特性。

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dbg_ux
LV.9
8
2021-07-09 12:43
@lx25hb
传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,FluxLink技术的绝缘性更高。

用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,配合CCM和准谐振开关,并对同步整流二极管进行主动控制。

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spowergg
LV.9
9
2021-07-09 12:47
@trllgh
所谓线损补偿是实时监控充电电流的变化,然后实时调整输出电压以达到抵消或弥补充电线上的压降的目的。

如果监控到充电电流增加,则立刻提升充电电压,反之降低输出电压。

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xxbw6868
LV.9
10
2021-07-09 12:49
@beakline
还包括输出过压、过载、功率限制和迟滞热过载保护在内的多项集成保护特性。

INN3164C初级旁路引脚和GND引脚的电容可以为初级侧控制器提供去耦,还可选择限流点。

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kckcll
LV.9
11
2021-07-09 12:53
@xxbw6868
INN3164C初级旁路引脚和GND引脚的电容可以为初级侧控制器提供去耦,还可选择限流点。

初级侧控制器使得对限流阈值的控制具有斜坡的特征,可根据上一个初级开关周期结束时的时间线性递减。

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dianre888
LV.6
12
2021-07-09 12:57
@kckcll
初级侧控制器使得对限流阈值的控制具有斜坡的特征,可根据上一个初级开关周期结束时的时间线性递减。

这一特性所产生的初级限流点会随着开关频率(负载)增大而增加。

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2021-07-11 15:51
@trllgh
所谓线损补偿是实时监控充电电流的变化,然后实时调整输出电压以达到抵消或弥补充电线上的压降的目的。

如果做快充电源设计需要搭配快充协议芯片,实现QC2.0,  QC3.0标准。

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xxbw6868
LV.9
14
2021-07-13 12:40
@dianre888
这一特性所产生的初级限流点会随着开关频率(负载)增大而增加。

在重载时,开关周期的最大电流接近100%,随着负载的减小,电流可逐渐减小到最大限流点的30%。

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spowergg
LV.9
15
2021-07-13 12:58
@dbg_ux
用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,配合CCM和准谐振开关,并对同步整流二极管进行主动控制。

同时消除了光耦随适用寿命增加其性能下降的弱点,极大地改善了电源的可靠性。

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dbg_ux
LV.9
16
2021-07-13 13:02
@xxbw6868
在重载时,开关周期的最大电流接近100%,随着负载的减小,电流可逐渐减小到最大限流点的30%。

达到30%限流点时,限流点就不会继续降低,开关周期之间的时间将随着负载降低继续增大。

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2021-07-21 20:38
@大海的儿子
InnoSwitch3次级控制器包括磁耦合至初级侧的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路、同步整流管MOSFET驱动器、准谐振模式电路等

快充电源转换效率要求比较高,现在内部集成的同步整流器基本都可以达到90%,

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2021-08-14 10:44
@大海的儿子
InnoSwitch3次级控制器包括磁耦合至初级侧的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路、同步整流管MOSFET驱动器、准谐振模式电路等

反激式开关芯片能够实现更高效率,更低功耗,更小尺寸的电源设计

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2021-08-14 10:54
@xxbw6868
在重载时,开关周期的最大电流接近100%,随着负载的减小,电流可逐渐减小到最大限流点的30%。

单片型电源电路,能够设计反激式拓扑结构,无需光耦就能够实现稳压电流控制。

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黑夜公爵
LV.10
20
2023-03-18 10:47
@spowergg
如果监控到充电电流增加,则立刻提升充电电压,反之降低输出电压。

调整输出电压,并对输入电流进行整形,使其符合所规定的谐波电流限值

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2023-03-21 10:50

 InnoSwitch3-CE,采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,,这样实现高效率,低的待机功耗,IC具有电缆压降补偿功能,输出线压降补偿的量值与负载成函数关系

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yujunice
LV.5
22
2023-03-21 20:25

IC具有电缆压降补偿功能,输出线压降补偿的量值与负载成函数关系,与恒流点相关,可以用来设计充电器。

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dy-nmLUWFNr
LV.7
23
2023-03-21 21:25

怎么样有效提高电源转换效率

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2023-03-21 21:40

这个反激式电源无需光耦就能够实现闭环控制,简化了设计难度

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dy-n66BzSV7
LV.6
25
2023-03-21 21:42

怎么样有效减低电源的噪声影响

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dy-n66BzSV7
LV.6
26
2023-03-21 21:51

电容对系统有产生负反馈效应么

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dy-n66BzSV7
LV.6
27
2023-03-21 22:05

怎么通过修改设计增加电流补偿

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新月GG
LV.9
28
2023-03-21 22:28
@cb_mmb
用来设计充电器都需要压降补偿,不然电流一大,输出端的电压降低,这样会导致充电器充不饱的现象。

可以根据负载大小,在重载时适当抬高输出电压的大小。

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黑夜公爵
LV.10
29
2023-06-07 21:04
@xxbw6868
INN3164C初级旁路引脚和GND引脚的电容可以为初级侧控制器提供去耦,还可选择限流点。

在待机电源等应用中,能防止关断时由输入大容量电容缓慢放电而产生的干扰

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2023-06-21 23:08

这款IC具有电缆压降补偿功能,输出线压降补偿的量值与负载成函数关系

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2023-06-26 21:03

 用InnoSwitch3的充电器非常棒都

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