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用INN3165C设计的20W适配器

       INN3165C属于第三代的innoswitch-CE,该系列的芯片可以做到94%整个负载范围内的效率,集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,优异的CV/CC精度,不受变压器设计或外围元件的影响,innoswitch-CE采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出。  

     电源为通用的宽电压输入范围85V-265V,输出5V、4A的是适配器,该芯片中集成了同步整流,只需要在芯片的SR端接一个通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以提高电源效率,效率可以做到90%,之前的很多芯片5V输出的电源效率80%不到。同时该芯片的待机功耗也很低,只有30mW.

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gxg1122
LV.10
2
2018-10-10 13:02
这个电源比较小巧。
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x1995418
LV.8
3
2018-10-10 17:00
@gxg1122
这个电源比较小巧。
INN3165创新地采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
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trllgh
LV.9
4
2018-10-10 21:41
innoswitch-CE比较适合用作小功率的充电器/适配器,要支持快充的话,要选择innoswitch-pro或者innoswitch-CP
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trllgh
LV.9
5
2018-10-10 21:41
 用INN3165设计5V、4A的电源做到90%的效率,确实很高,电源损耗比较小吧
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spowergg
LV.9
6
2018-10-10 22:04
@trllgh
innoswitch-CE比较适合用作小功率的充电器/适配器,要支持快充的话,要选择innoswitch-pro或者innoswitch-CP
innoswitch3-pro又有很多新的性能,可以通过简单的I2C接口可实现输出电压及电流的动态控制。方便使用。
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spowergg
LV.9
7
2018-10-10 22:05
@trllgh
 用INN3165设计5V、4A的电源做到90%的效率,确实很高,电源损耗比较小吧
innoswitch3芯片损耗大幅降低25%,这个系列的芯片最高可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源
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xxbw6868
LV.9
8
2018-10-10 22:12
@spowergg
innoswitch3-pro又有很多新的性能,可以通过简单的I2C接口可实现输出电压及电流的动态控制。方便使用。
这个功能主要是对一些保护特性进行人为设定,这样电源设计很灵活。
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xxbw6868
LV.9
9
2018-10-10 22:14
@trllgh
innoswitch-CE比较适合用作小功率的充电器/适配器,要支持快充的话,要选择innoswitch-pro或者innoswitch-CP
innoswitch-ce比较适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网等应用场合。
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2018-10-10 22:17
@x1995418
INN3165创新地采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
INN3165采用FluxLink技术,省去体积较大的光耦器,它能够节省空间和提高产品密度。
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2018-10-10 22:23
@spowergg
innoswitch3芯片损耗大幅降低25%,这个系列的芯片最高可以设计出无散热片的紧凑型65W电源
当热量散耗过多,效率就会越低,需要的表面积就会越大,体积也会随着越大,当效率达到更高水平的时候,将无需散热片。
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2018-10-10 22:30
@xxbw6868
这个功能主要是对一些保护特性进行人为设定,这样电源设计很灵活。
nnoswitch3实现极快速的动态响应特性及较低的输出纹波,同时还有很多保护功能。
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trllgh
LV.9
13
2018-10-11 22:44
@大海的儿子
INN3165采用FluxLink技术,省去体积较大的光耦器,它能够节省空间和提高产品密度。
是的,采用FluxLink技术极大地改善了电源的可靠性,因为光耦随适用寿命增加其性能下降。
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trllgh
LV.9
14
2018-10-11 22:46
@trllgh
 用INN3165设计5V、4A的电源做到90%的效率,确实很高,电源损耗比较小吧
如果是做充电器的话,4A要充TYPE-C接口了,用miro-USB支持不了这么大的电流。
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x1995418
LV.8
15
2018-10-12 18:30
@trllgh
如果是做充电器的话,4A要充TYPE-C接口了,用miro-USB支持不了这么大的电流。
Type-C接口的电压采用5V、12V和20V,电流为1.5A、2A、3A和5A,可以提供最大100W的电力。
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gxg1122
LV.10
16
2018-10-22 12:52
@x1995418
Type-C接口的电压采用5V、12V和20V,电流为1.5A、2A、3A和5A,可以提供最大100W的电力。
100W的功率是很大啊
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dbg_ux
LV.9
17
2018-12-20 22:22
@x1995418
INN3165创新地采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
InnoSwitch3可以工作在连续工作方式和准谐振开关,使得效率进一步提升,成本降低。
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dbg_ux
LV.9
18
2018-12-20 22:24
@大海的儿子
当热量散耗过多,效率就会越低,需要的表面积就会越大,体积也会随着越大,当效率达到更高水平的时候,将无需散热片。
是的,效率高,那么就可以省去散热片的置入,可使设计更小、更轻的电源。
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dbg_ux
LV.9
19
2018-12-20 22:34
@x1995418
Type-C接口的电压采用5V、12V和20V,电流为1.5A、2A、3A和5A,可以提供最大100W的电力。
Type-C接口在功率支持上有大幅度的提升,最高支持20V/5A,100瓦传输能力,是未来的一个发展方向。
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k8882002
LV.9
20
2018-12-20 22:39
@dbg_ux
InnoSwitch3可以工作在连续工作方式和准谐振开关,使得效率进一步提升,成本降低。
innoswitch3提高效率主要在次级侧采用同步整流驱动,以功率MOSFET取代二级管,减低导通时间,减少损耗。
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k8882002
LV.9
21
2018-12-20 22:41
@dbg_ux
Type-C接口在功率支持上有大幅度的提升,最高支持20V/5A,100瓦传输能力,是未来的一个发展方向。
这种充电接口不但可以为移动设备供电,甚至还能给笔记本、显示器直接供电。用途很广。
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gxg1122
LV.10
22
2019-01-05 19:33
Inn3165芯片是PI的新推出控制芯片,芯片本身支持QC4.0通信协议。
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gxg1122
LV.10
23
2019-01-05 19:38
@spowergg
innoswitch3-pro又有很多新的性能,可以通过简单的I2C接口可实现输出电压及电流的动态控制。方便使用。
这个I2C接口的控制方式,可以对输出电压可控,是一种很不错的方式。
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gxg1122
LV.10
24
2019-01-05 19:40
@trllgh
innoswitch-CE比较适合用作小功率的充电器/适配器,要支持快充的话,要选择innoswitch-pro或者innoswitch-CP
所有InnoSwitch IC都集成了初级MOSFET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink™技术。
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gxg1122
LV.10
25
2019-01-05 19:41
@xxbw6868
这个功能主要是对一些保护特性进行人为设定,这样电源设计很灵活。
InnoSwitch3-Pro通过简单的I2C接口可实现输出电压及电流的动态控制,并可以对一些保护特性进行人为设定。
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gxg1122
LV.10
26
2019-01-05 19:42
@gxg1122
所有InnoSwitchIC都集成了初级MOSFET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink™技术。
FluxLink可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。而且,它还具有极高的可靠性。
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2019-01-09 11:20
SR端接的通态电阻极低的专用功率MOSFET,一般选择什么型号的?还有其他要求吗?
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2019-01-09 11:21
@k8882002
这种充电接口不但可以为移动设备供电,甚至还能给笔记本、显示器直接供电。用途很广。
输出电压是20V的是可以给显示器供电,功率也够用的。
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2019-01-09 11:22
@x1995418
Type-C接口的电压采用5V、12V和20V,电流为1.5A、2A、3A和5A,可以提供最大100W的电力。
输出功率是挺大的,这个5V输出的时候,支持最大电流可以到多大?
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2019-01-09 11:23
@大海的儿子
当热量散耗过多,效率就会越低,需要的表面积就会越大,体积也会随着越大,当效率达到更高水平的时候,将无需散热片。
体积大了是不需要散热片,但追求体积尺寸的时候,散热片还是必须的。
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2019-01-09 11:25
@dbg_ux
InnoSwitch3可以工作在连续工作方式和准谐振开关,使得效率进一步提升,成本降低。
芯片工作在连续模式下,效率的提升还有同步整流的贡献。
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