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INN2005设计的快充电源

Inn2005芯片集成多种保护功能,极大大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。

本次采用INN2005设计的快充电源,输出电压5V,输出电流2A,电源效率可以到86%,待机功耗控制在30mW左右,体积特别小,携带方便,

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gxg1122
LV.10
2
2020-07-07 22:04
该系列的电源内部集成了fluxLink隔离技术,不需要光耦隔离。
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gxg1122
LV.10
3
2020-07-07 22:05
@gxg1122
该系列的电源内部集成了fluxLink隔离技术,不需要光耦隔离。
g该芯片采用符合安规的具有高爬电距离的eSOP-R16B封装,散热处理也简单。
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gxg1122
LV.10
4
2020-07-07 22:06
电源的集成度高,因此功率密度和效率也高,可用在USB适配器中。
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2020-07-10 11:43
@gxg1122
电源的集成度高,因此功率密度和效率也高,可用在USB适配器中。
低成本RCD箝位电路,可在MOSFET关断的一瞬间立即控制U1的峰值漏极电压。
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2020-07-10 11:43
@gxg1122
g该芯片采用符合安规的具有高爬电距离的eSOP-R16B封装,散热处理也简单。
初级侧的过压保护功能通过齐纳二极管来实现,在输出过压的情况下,辅助绕组的输出电压升高。
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k6666
LV.9
7
2020-07-10 12:39
@奋斗的青春
低成本RCD箝位电路,可在MOSFET关断的一瞬间立即控制U1的峰值漏极电压。
初级侧MOSFET的次级侧控制,可避免两个 MOSFET可能发生的交越导通,提供极为可靠的同步整流工作。
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fengxbj
LV.8
8
2020-07-10 12:42
@gxg1122
g该芯片采用符合安规的具有高爬电距离的eSOP-R16B封装,散热处理也简单。
次级侧控制器提供输出电压检测、输出电流检测并提供驱动给同步整流MOSFET。
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fengxbj
LV.8
9
2020-07-10 12:45
@gxg1122
电源的集成度高,因此功率密度和效率也高,可用在USB适配器中。
初级侧调整控制次级的好处是输出电压调整率可以达到3% ,比较高了。
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fengxbj
LV.8
10
2020-07-10 12:46
@gxg1122
g该芯片采用符合安规的具有高爬电距离的eSOP-R16B封装,散热处理也简单。
快充电源设计的比较好空载情况下,功耗可以到15个mW的。
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fengxbj
LV.8
11
2020-07-10 12:47
芯片的迟滞热关断功能比较好,快充大电流输出的时候发热比较厉害,散热做不好容易烧坏。
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2020-07-14 12:42
@k6666
初级侧MOSFET的次级侧控制,可避免两个MOSFET可能发生的交越导通,提供极为可靠的同步整流工作。
芯片内部集成的高压功率管,基本满足宽范围电源设计要求。
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svs101
LV.8
13
2020-07-24 21:10
@gxg1122
g该芯片采用符合安规的具有高爬电距离的eSOP-R16B封装,散热处理也简单。
PI的这个系列的芯片封装比较独特,利于增大输出电流、。
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svs101
LV.8
14
2020-07-24 21:11
@奋斗的青春
低成本RCD箝位电路,可在MOSFET关断的一瞬间立即控制U1的峰值漏极电压。
大功率的电源RCD钳位电路设计需要调试好。
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svs101
LV.8
15
2020-07-24 21:12
@fengxbj
初级侧调整控制次级的好处是输出电压调整率可以达到3%,比较高了。
快充电源的功率不断增大,设计的时候散热怎么处理,有的设计发热还是比较厉害的。
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svs101
LV.8
16
2020-07-24 21:12
@fengxbj
芯片的迟滞热关断功能比较好,快充大电流输出的时候发热比较厉害,散热做不好容易烧坏。
芯片的这个热关断保护功能比较好。
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2020-07-27 13:15
@fengxbj
快充电源设计的比较好空载情况下,功耗可以到15个mW的。
功耗是可以做的很低,不过要看实际的测试。
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2020-08-24 21:07
@尘埃中的一粒沙
功耗是可以做的很低,不过要看实际的测试。
同步整流电路的效果在大电流电流整流时候效率提高比较明显。
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2020-08-26 20:53
@奋斗的青春
初级侧的过压保护功能通过齐纳二极管来实现,在输出过压的情况下,辅助绕组的输出电压升高。
现在快充电源设计方案要求高效率、低功耗同时尽可能减小电源的体积。
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2020-09-08 18:34
@fengxbj
次级侧控制器提供输出电压检测、输出电流检测并提供驱动给同步整流MOSFET。
减低开关功耗来提高电源的效率,怎么样提高开关电源的效率一直时我们前进的方向。
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2020-09-09 18:30
@svs101
PI的这个系列的芯片封装比较独特,利于增大输出电流、。
使用同步整流技术提高了产品的效率,输出电流恒定,而且比较大。
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2020-09-17 18:48
@原来会员名可以很长的
使用同步整流技术提高了产品的效率,输出电流恒定,而且比较大。
内部集成同步整流技术电源效率可以做到90%以上。
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cmdz002
LV.5
23
2022-03-27 21:52

该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中

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