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使用InnoSwitch3 EP的太阳能赛车50WDC-DC转换器

设计一款太阳能赛车的辅助电源,输入范围为90 VDC–150 VDC输入;12 V/4.16 A输出。通过此设计采用InnoSwitch3 EP的750 V额定PowiGAN开关INN3679C,该芯片具有以下特点:

1、InnoSwitch3 EP是业界首个具有隔离、安全额定集成反馈的AC/DC IC

2、二次侧控制的所有优点以及一次侧调节的简单性

3、对变压器变化不敏感

4、内置同步整流,实现高效率

5、90VDC至150VDC的满载运行

6、初级感应过电压保护

7、组件数量极低:36个组件

8、内部短路保护

9、在不同负载下效率极高

10、120 VDC时30%至70%负载的平均95.7%

11、非常高的满载效率

12、120 VDC时为95.22%

InnoSwitch3 EP IC的二次侧监测输出电压并负责在驱动MOSFET时提供同步整流(见上图)。次级变压器由MOSFET Q1整流并由电容器C8和C9滤波。高频通过RCD缓冲器R11、C7和D4。二极管D4用于最小化电阻器中的损耗R11。Q1的栅极由IC U1内部的次级侧控制器基于绕组导通经由电阻器R12感测到的电压,并且被馈送到IC的FWD引脚中。在连续导通操作模式中,MOSFET在次级侧从初级侧命令新的切换周期。在不连续在工作模式下,当跨接的电压下降时,功率MOSFET关闭MOSFET降至约3 mV的阈值以下。二次侧控制初级侧电源开关避免了两个开关交叉导通的任何可能性并且提供了极其可靠的同步整流。

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denyuiwen
LV.6
2
2023-12-12 17:47

这种集成了初次级的IC方案,在认证时,如何能确保高压能过3750V,IC内部绝缘吗?

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2023-12-12 21:52

二次侧控制初级侧电源开关避免了两个开关交叉导通的任何可能性,使功率器件安全开通

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htwdb
LV.5
4
2023-12-15 15:59
@denyuiwen
这种集成了初次级的IC方案,在认证时,如何能确保高压能过3750V,IC内部绝缘吗?

在产品认证测试时芯片本身的绝缘性能能够保证,但在外围电路也要设计有相关的保护才能满足相关要求。

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2023-12-22 19:43

如何保证这个输出电路持续保持在一个较高的传输效率

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2023-12-22 23:15

输出文波能做到多少?轻载重载不同负载下的效率咋样?

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2023-12-22 23:16
@denyuiwen
这种集成了初次级的IC方案,在认证时,如何能确保高压能过3750V,IC内部绝缘吗?

IC内部总不能铁板一块,各个区域各司其职,实现电压隔离

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2023-12-22 23:18
@dy-TMelSvc9
如何保证这个输出电路持续保持在一个较高的传输效率

确保良好的散热设计。良好的散热设计可以防止元器件过热导致效率下降。

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2023-12-23 11:30

DC-DC信号转换对传输效率有哪些特殊要求

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2023-12-24 20:33

太阳能赛车

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沈夜
LV.6
11
2023-12-24 21:54

InnoSwitch3 EP在太阳能赛车中的实际应用效果如何?

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dy-mb2U9pBf
LV.7
12
2023-12-24 22:02

就想问一下,太阳能赛车是不是用太阳能为赛车供电呢?功率够不够?

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XHH9062
LV.8
13
2023-12-25 16:47

该方案成本多少?

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沈夜
LV.6
14
2023-12-25 23:41

太阳能赛车的辅助电源是否满足极高的效率和内置短路保护,以应对不同负载和变压器变化的需求?

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2023-12-26 22:43

不知道房车上使用效果如何

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千影
LV.4
16
2023-12-26 22:53

如何应对输入电压的变化对电路的影响?

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dy-HVtKSbgH
LV.4
17
2023-12-27 03:10

高效率的电源转换,最大限度地利用太阳能资源

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dy-XU5vrphW
LV.6
18
2023-12-27 08:29

是否需要对信号各个节点做完整性检查

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03-16 10:28

芯片具有电压缓升/缓降和过压保护,以及具有可对故障响应单独设定的输出过压和欠压故障检测

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xxbw6868
LV.9
20
03-16 14:27
@地瓜patch
确保良好的散热设计。良好的散热设计可以防止元器件过热导致效率下降。

散热管理的难点在于要在获得更高散热性能、更高工作环境温度以及更低覆铜散热层预算的同时,缩小封装尺寸。

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k6666
LV.9
21
04-10 10:26
@千影
如何应对输入电压的变化对电路的影响?

通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能

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