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用INN3629C设计60W隔离反击式电源

设计一款使用INN3629C设计的的12 V / 5 A电源。该芯片实现了高功率密度和效率,InnoSwitch3控制器高水平集成和PowiGaN提供了卓越的性能。InnoSwitch3-EP 将主、次和反馈电路组合在单表面安装的离线反激开关IC中。集成电路集成了PowiGaN主开关、主侧控制器、用于同步整流的二级侧控制器和FluxlinkTM技术,消除了二级感知反馈系统所需要的光耦合器。InnoSwitch3以准共振的方式工作,以实现高效率。

隔离电路,并提供保护组件故障,减少涌电流。TVS输入浪涌电压的输入电压峰值。X电容器C1和共模扼流器L1可以衰减共模噪声。桥式整流器BR1对交流线路电压进行整流,并通过输入滤波器电容器C1、C2、C3和C4提供全波整流直流电。L4连接在输入滤波器电容器之间的输入pi滤波器。它可以了普通模和差分模噪声。CapzeroTM-2 IC(U1)具有排气电阻R1和R2,用于以低空载输入功率释放满足CX1中的安全要求的存储能量。

变压器(T1)初级电源一端接整流直流母线,另一端接InnoSwitch3(U3)内开关的漏极端子。由二极管D1、电阻R11、R12、R13和电容器C5形成的低成本R2CD钳夹在关闭U2内部的开关的瞬间限制了U2的峰值漏极电压。夹具有助于消耗变压器存储在T1泄漏电抗中的能量。

集成电路是自启动的,当第一次应用交流电时,使用一个内部的高压电流源为BPP引脚电容器(C7)充电。在正常运行期间,主侧方块由变压器T1上的辅助绕组供电。辅助(或偏置)绕组的输出使用二极管D2进行整流,并使用电容器C6进行滤波。

电阻R15限制了被提供给Inno开关3(U2)的BPP引脚的电流。齐纳二极管VR1与R14串联,提供初级感应输出过电压保护。在反弹式变换器中,辅助绕组的输出跟踪变换器的输出电压。当转换器输出端出现过电压时,辅助绕组电压升高,导致VR1击穿,从而导致电流流入InnoSwitch3-EP IC U1的BPP引脚。如果流入BPP引脚的电流超过ISD阈值,InnoSwitch3控制器将进行自动重启,以保护自己免受任何损坏。

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XHH9062
LV.8
2
2023-12-21 14:25

板子设计的不错

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2023-12-21 20:50

怎么样有效降低噪声对隔离电路的影响

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2023-12-22 19:06

是否可以增加多级电阻来改善信号传输

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2023-12-22 21:18

集成了主开关、主侧控制器、用于同步整流的二级侧控制器和FluxlinkTM技术,消除了二级感知反馈系统所需要的光耦合器。这些都是这个方案的优点所在。

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2023-12-22 22:26
@dy-nmLUWFNr
怎么样有效降低噪声对隔离电路的影响

加接地电容,在初级侧接地端与次级侧接地端之间连接一个电容,可以有效减少噪声的影响。加屏蔽层可以防止外部噪声对电路的影响,从而提高电路的性能。

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2023-12-22 22:28
@dy-StTIVH1p
是否可以增加多级电阻来改善信号传输

源端串电阻或末端并电阻可以减少过冲,通过调节源端匹配电阻,可以减缓信号上升沿。

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2023-12-23 12:23

隔离反击电源对信号完整性有哪些特殊要求

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2023-12-23 14:39

这个信号的传输曲线会发生怎么样的变化趋势

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地瓜patch
LV.8
10
2023-12-24 18:14

这个电路板用过孔散热的铜皮,应该将过孔镀锡

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地瓜patch
LV.8
11
2023-12-24 18:37
@dy-XU5vrphW
隔离反击电源对信号完整性有哪些特殊要求

特殊要求包括确保信号通过隔离栅的完整性,需要隔离电路初级侧和次级侧之间的所有耦合路径,包括电源。

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2023-12-24 20:18

INN3629C是很不错的芯片

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沈夜
LV.6
13
2023-12-24 21:50

这款电源设计是否涵盖了所有必要的保护功能和噪声滤波措施?

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沈夜
LV.6
14
2023-12-25 23:38

这种成本一套大概多少

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地瓜patch
LV.8
15
2023-12-26 20:20
@沈夜
这种成本一套大概多少

批量后20元以内没问题

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地瓜patch
LV.8
16
2023-12-26 20:21
@沈夜
这款电源设计是否涵盖了所有必要的保护功能和噪声滤波措施?

保护功能芯片内部全包括,滤波需要外加元件来实现更低文波

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2023-12-26 22:35

不错学习一下

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千影
LV.4
18
2023-12-26 22:36

谢谢 很有用的知识

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千影
LV.4
19
2023-12-26 22:52

如何提高电源效率和功率密度?

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tanb006
LV.10
20
2023-12-27 22:57

俩MOS并联,直接共用一个驱动,这样对吗?不是说MOS并联需要独立驱动电阻的吗?

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ehi763
LV.6
21
02-03 13:32
@千影
如何提高电源效率和功率密度?

选用SiC肖特基二极管,以降低总功耗,提高开关频率,减小元件尺寸。

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spowergg
LV.9
22
02-03 13:43
@ehi763
选用SiC肖特基二极管,以降低总功耗,提高开关频率,减小元件尺寸。

提高开关频率,以减小无源元件尺寸和减小用来降低噪音的EMI滤波器尺寸。

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k6666
LV.9
23
02-05 09:30
@dy-mb2U9pBf
集成了主开关、主侧控制器、用于同步整流的二级侧控制器和FluxlinkTM技术,消除了二级感知反馈系统所需要的光耦合器。这些都是这个方案的优点所在。

多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器。

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03-16 10:38

为反激式电源设计带来了最新、最先进的技术方案,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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xxbw6868
LV.9
25
03-16 13:18
@k6666
多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器。

QR反激架构又称准谐振电源,反激式开关电源因电路简洁、设计难度相对较低、性价比高、容易实现多路输出而在氮化镓快充中得到应用。

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k6666
LV.9
26
04-10 10:34
@xxbw6868
QR反激架构又称准谐振电源,反激式开关电源因电路简洁、设计难度相对较低、性价比高、容易实现多路输出而在氮化镓快充中得到应用。

次级整流管关断后再由次级侧发送初级侧功率开关管开通指令的时序控制方式可以保证在CCM工作方式下同步整流的高可靠性

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04-10 11:58
@地瓜patch
加接地电容,在初级侧接地端与次级侧接地端之间连接一个电容,可以有效减少噪声的影响。加屏蔽层可以防止外部噪声对电路的影响,从而提高电路的性能。

初级的脉冲电压可以通过变压器初级和次级绕组之间的分布电容出现在次级的两根直流输出线上,产生共模骚扰的输出。

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