• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

用INN3673C设计的11W工业电源

            电源是一款11W双路输出电源设计方案,其采用InnoSwitch3-EP系列INN3673C电源芯片,能够实现90VAC-265 VAC宽范围输入和双路输出5V / 1 A和12V/0.5A,其满载时效率可以做到大于85%,常用于开放式双路输出工业电源。  

            在InnoSwitch3-EP的次级侧提供输出电压、输出电流传感和驱动至提供同步整流的MOSFET,从而提高效率,总输出电流则由IS和GND引脚之间的电阻感应,一旦超过电流感应阈值,该装置就会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流,InnoSwitch3相对于之前的InnoSwitch功率及性能上有很大的提升。

全部回复(13)
正序查看
倒序查看
fengxbj
LV.8
2
2019-07-09 13:14
双路输出的小体积电源,工业电源的输入干扰大,需要设计考虑。
0
回复
dbg_ux
LV.9
3
2019-07-09 22:58
INN3673C采用InSOP-24D封装,这种封装比较薄,散热性能也更好,效率可以做得更高。
0
回复
kckcll
LV.9
4
2019-07-09 23:17
这个系列的INN3677C峰值功率可以达到45W,外围元器件非常少,省去了传统电源中后级电路的恒压电流隔离电路,空载功耗非常低,才15Mw。
0
回复
lx25hb
LV.8
5
2019-07-09 23:24
InnoSwitch3-EP系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断
0
回复
2019-07-09 23:41
@lx25hb
InnoSwitch3-EP系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断
传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,增加了电源的可靠性。
0
回复
2019-07-09 23:42
@kckcll
这个系列的INN3677C峰值功率可以达到45W,外围元器件非常少,省去了传统电源中后级电路的恒压电流隔离电路,空载功耗非常低,才15Mw。
InnoSwitch3-EP如果前级采用功率因数校正电路可以输出更高的输出功率。
0
回复
trllgh
LV.9
8
2019-07-09 23:45
@kckcll
这个系列的INN3677C峰值功率可以达到45W,外围元器件非常少,省去了传统电源中后级电路的恒压电流隔离电路,空载功耗非常低,才15Mw。
电源效率的提升,就是无散热片设计的秘密,也就是意味着损耗减小。
0
回复
trllgh
LV.9
9
2019-07-09 23:45
@大海的儿子
传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,增加了电源的可靠性。
这样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。
0
回复
k6666
LV.9
10
2019-07-10 13:05
@大海的儿子
传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,增加了电源的可靠性。
这就是Innoswitch芯片的优势,FluxLink隔离且产品设计的超。
0
回复
cb_mmb
LV.8
11
2019-07-10 20:31
@大海的儿子
InnoSwitch3-EP如果前级采用功率因数校正电路可以输出更高的输出功率。
INN3673提供标准输出功率和峰值输出功率选项,以及常用的自动重启动保护功能。
0
回复
cb_mmb
LV.8
12
2019-07-10 20:32
@大海的儿子
传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,增加了电源的可靠性。
配合CCM和准谐振开关,并对同步整流二极管进行主动控制,从而提高电源效率。
0
回复
2019-07-10 20:57
@cb_mmb
配合CCM和准谐振开关,并对同步整流二极管进行主动控制,从而提高电源效率。
可以使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。
0
回复
fengxbj
LV.8
14
2019-07-10 22:47
@大海的儿子
传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,增加了电源的可靠性。
光耦不光寿命老化,影响稳定性,同时占用空间也大。
0
回复