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用INN3678C设计的15V/3.2A的电源

            InnoSwitch3-EP的AC-DC变换器IC可在整个负载范围内提供95%的高效率,并且在密闭适配器内不使用散热片的情况下可提供100 W的功率输出,这一突破性的性能提升源自内部开发的高压氮化镓开关技术,氮化镓开关替换了IC初级的常规高压硅晶体管,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗。这最终有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率,使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率。下图红色方框的为集成氮化镓开关的型号。

          电源采用内置MOSFET 的反激式AC/DC适配器方案 INN3678C,输入85-265VAC,功率最大输出48W,实际输出15V/3.2A,满载效率89%以上,电路可分为输入EMI滤波、 IC初级侧和IC次级侧三个部分, INN3678C的次级侧可提供输出电压和输出电流检测,并提供驱动给同步整流的MOSFET ,同时这个功率可以不用外加散热片,靠PCB铜箔来散热,源极引脚都从内部连接到IC的引线框架,是器件散热的主要途径。因此,源极引脚都应连接到IC下的铺铜区域,不但作为单点接地,还可作为散热片使用,所以电路板上提供足够的铜铂区域。散热布局可以参考如下。

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k6666
LV.9
2
02-04 10:08

PowiGaN产品可实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电器,适配器和敞开式电源。

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02-04 11:26

优异的恒压/恒流(CV/CC)精度,不受变压器设计或外围元件的影响。

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飞翔2004
LV.10
4
02-18 17:18
@k6666
PowiGaN产品可实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电器,适配器和敞开式电源。

InnoSwitch3-EP该系列的开关电源有较高的输出功率,而不同型号的的开关电源IC有不同的输出功率.

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02-20 13:10
@k6666
PowiGaN产品可实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电器,适配器和敞开式电源。

采用InSOP-24D封装,该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点。

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ehi763
LV.6
6
02-21 18:57
@奋斗的青春
优异的恒压/恒流(CV/CC)精度,不受变压器设计或外围元件的影响。

设计的电源体积更小更薄,输出稳压通过采用渐升时间调制控制来实现。

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trllgh
LV.9
7
02-23 13:06

这些芯片均集成了初级和次级多模准谐振反激式控制器,高电压场效应管,次级传感和同步整流驱动器,且在不同负载条件下效率均可达94%。

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02-23 14:01
@trllgh
这些芯片均集成了初级和次级多模准谐振反激式控制器,高电压场效应管,次级传感和同步整流驱动器,且在不同负载条件下效率均可达94%。

多模准谐振控制方式,适应性好,对于反激电源效率提升有益。

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spowergg
LV.9
9
02-23 17:45
@ehi763
设计的电源体积更小更薄,输出稳压通过采用渐升时间调制控制来实现。

限流点的开关周期的频率和数量根据输出负载进行调整,允许用户通过选择初级旁路引脚的电容值来调节限流点(ILIM)设置,方便设计。

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dy-StTIVH1p
LV.7
10
02-23 19:37

怎么对电路系统做信号完整性检查

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dy-StTIVH1p
LV.7
11
02-23 19:38

这个电路的典型输出功率是多少

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dy-StTIVH1p
LV.7
12
02-23 19:41

不同封装尺寸对输出电路效率有不同影响

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dy-mb2U9pBf
LV.7
13
02-24 21:15

文章给出了INN3678C设计的原理和pcb布局布线的注意事项,是一个比较完善的解决方案,先收藏起来了。

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03-16 17:26
@奋斗的青春
多模准谐振控制方式,适应性好,对于反激电源效率提升有益。

在实现高效率和小尺寸方面,氮化镓具有很大的优势,但是目前成本还是高了点。

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spowergg
LV.9
15
03-19 09:13
@大海的儿子
在实现高效率和小尺寸方面,氮化镓具有很大的优势,但是目前成本还是高了点。

因它连接到安静的源极节点,可以将这部分铺铜的面积扩大以实现良好的散热。

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飞翔2004
LV.10
16
03-19 12:53
@spowergg
因它连接到安静的源极节点,可以将这部分铺铜的面积扩大以实现良好的散热。

输出SR FET也是一样,尽量增大连接封装引脚的PCB面积,以帮助SR FET散热。

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tanb006
LV.10
17
03-24 22:57

敞开就多了十瓦功率,如果加大散热,或者热管导热,恐怕还能翻倍。

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