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Inn3368设计的快充电源

Inn3368芯片大大简化了低压,大电流电源的开发和制造。数字编程极大地简化了可变输出电压和电流快速充电解决方案的实现,同时提高了传统应用中的设计灵活性。IC包括主控制器和辅助控制器,感应元件和安全评估反馈机制FluxLink以及负载开关控制器和放电电路。初级和次级之间的精确通信确保了次级侧同步整流MOSFET和初级侧开关MOSFET的精确控制。

INN3368设计的最大45W的快充电源,电源输入范围宽,输出电压根据不同的负载输出不同的电压,实现快速充电功能,内部快充协议采用认证过的协议转换芯片wT6635P。整体快充电源的设计功率大、待机功耗小、电源效率高。

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k6666
LV.9
2
2020-09-05 10:39
该IC最大设计功率可达55W,其采用电源IC+MCU联控的方式,组成一整套可通过数字编程控制输出电压和电流的电源。
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k6666
LV.9
3
2020-09-05 10:40
@k6666
该IC最大设计功率可达55W,其采用电源IC+MCU联控的方式,组成一整套可通过数字编程控制输出电压和电流的电源。
HIPOT隔离反馈链路,原边和次级都集成在一个IC中,次级和原边无需外加光耦隔离,极大地简化了电源的设计,同时降低了生产成本
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k6666
LV.9
4
2020-09-05 10:41
@k6666
HIPOT隔离反馈链路,原边和次级都集成在一个IC中,次级和原边无需外加光耦隔离,极大地简化了电源的设计,同时降低了生产成本
芯片的I2C总线主设备发出的串行通信协议时钟线最高700 kHz。
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svs101
LV.8
5
2020-09-05 11:31
快充充协议识别控制IC,它是负责充电器与手机充电通信的中间桥梁。
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svs101
LV.8
6
2020-09-05 11:32
@k6666
该IC最大设计功率可达55W,其采用电源IC+MCU联控的方式,组成一整套可通过数字编程控制输出电压和电流的电源。
INN3368C内置同步整流驱动,在大电流充电时,同步整流的效率远远高于二极管整流,因为二极管本身带有0.5~0.7V的压降。
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svs101
LV.8
7
2020-09-05 11:33
@svs101
INN3368C内置同步整流驱动,在大电流充电时,同步整流的效率远远高于二极管整流,因为二极管本身带有0.5~0.7V的压降。
同步整流在导通电流大时,其压降为零。电源的整体效率高,损耗小。
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2020-09-05 12:41
@k6666
芯片的I2C总线主设备发出的串行通信协议时钟线最高700kHz。
快充电源的协议在各个终端品牌设备是有差异的,不过新版本的是兼容之前的。
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2020-09-05 12:43
@svs101
同步整流在导通电流大时,其压降为零。电源的整体效率高,损耗小。
现在许多实用Type-C接口的设备都会支持USBPD协议,以后发展趋势基本是TYPE-C
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紫蝶
LV.9
10
2020-09-06 19:07
@尘埃中的一粒沙
现在许多实用Type-C接口的设备都会支持USBPD协议,以后发展趋势基本是TYPE-C
现在Type-C的接口应用比较多了,接插不用看方向,省事。
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紫蝶
LV.9
11
2020-09-06 19:09
@k6666
芯片的I2C总线主设备发出的串行通信协议时钟线最高700kHz。
快充电源设计典型的方案,需要用转换协议芯片实现。
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gxg1122
LV.10
12
2020-09-06 22:32
@尘埃中的一粒沙
快充电源的协议在各个终端品牌设备是有差异的,不过新版本的是兼容之前的。
这个快充电源设计方案输出功率大,支持多种终端设备的充电需求。
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gxg1122
LV.10
13
2020-09-06 22:33
@尘埃中的一粒沙
现在许多实用Type-C接口的设备都会支持USBPD协议,以后发展趋势基本是TYPE-C
现在 新款的笔记本有的ype-C接口的充电,新的快充功率大,支持笔记本设备。
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2020-09-07 10:45
@紫蝶
快充电源设计典型的方案,需要用转换协议芯片实现。
现在的快充电源设计可以支持QC4.0/QC4.0+协议,比如英集芯IP2726也是国内首颗获得。
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2020-09-07 14:11
@奋斗的青春
现在的快充电源设计可以支持QC4.0/QC4.0+协议,比如英集芯IP2726也是国内首颗获得。
一款PI高度集成的离线反激式开关IC,PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗。
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2020-10-20 20:39
@gxg1122
这个快充电源设计方案输出功率大,支持多种终端设备的充电需求。
 反激式转换芯片集成650V MOSFET外加同步整流, FluxLink反馈功能。
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2020-10-21 17:45
@亲爱的郭郭
 反激式转换芯片集成650V MOSFET外加同步整流, FluxLink反馈功能。
快充电源的设计功率大,效率都很高,内部集成同步整流,发热量也小。
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米修儿
LV.4
18
2021-10-26 13:51

INN3368C内置同步整流驱动,在大电流充电时,同步整流的效率远远高于二极管整流,因为其压降为零,整个适配器的发热降低。

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米修儿
LV.4
19
2021-10-26 13:53

INN3368设计的快充电源,两路独立输出,每路输出都支持快充协议,这个挺好

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ehi763
LV.6
20
2021-11-11 16:45
@米修儿
INN3368设计的快充电源,两路独立输出,每路输出都支持快充协议,这个挺好

INN3368相对于早几代的innoswitch的芯片输出功率提高了很多,待机功耗小,效率高。

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2021-11-14 20:08
@gxg1122
现在新款的笔记本有的ype-C接口的充电,新的快充功率大,支持笔记本设备。

主要是Type-C能承受的电流要远大于传统的充电接口,更加适合快充技术.

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米修儿
LV.4
22
2021-11-25 13:54

Inn3368其架构采用一种使用封装引线框和键合线构成的创新性磁感耦合反馈机制,提供一种安全可靠且低成本的控制方式,从次级IC向初级IC传递精确的输出电压和输出电流直接检测信息。

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米修儿
LV.4
23
2021-11-25 14:00

Inn3368具有智能准谐振模式开关,为了提高转换效率和降低开关损耗,InnoSwitch3-Pro系列可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关,此时,变换器在非连续导通模式(DCM)下工作。在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入连续导通模式(CCM)时准谐振工作则自行停止

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黑夜公爵
LV.10
24
2022-08-11 22:23
@k6666
该IC最大设计功率可达55W,其采用电源IC+MCU联控的方式,组成一整套可通过数字编程控制输出电压和电流的电源。

一般安全间距可由反馈光耦两侧距离作为参考, 原则大于等于这个距离

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黑夜公爵
LV.10
25
2022-08-11 22:25
@svs101
同步整流在导通电流大时,其压降为零。电源的整体效率高,损耗小。

反激开关电源变压器应工作在连续模式,那就要求比较大的绕组电感量,当然连续也是有一定程度的

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黑夜公爵
LV.10
26
2022-08-11 22:26
@紫蝶
快充电源设计典型的方案,需要用转换协议芯片实现。

使用慢管的话漏极振荡被完美抑制, 峰值也大大减小, 从而减低 MOS 的电压应力, 以及大大改善 EMI

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黑夜公爵
LV.10
27
2022-08-11 22:27
@奋斗的青春
现在的快充电源设计可以支持QC4.0/QC4.0+协议,比如英集芯IP2726也是国内首颗获得。

因为慢管的反向恢复时间较长, 所以吸收电路上的电容的电会回流造成的

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黑夜公爵
LV.10
28
2022-08-11 22:29
@尘埃中的一粒沙
一款PI高度集成的离线反激式开关IC,PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗。

降低电解电容器的工作电压是延长电容器使用寿命, 提高可靠性的最有效方法

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opingss88
LV.10
29
2022-08-11 22:30
@k6666
HIPOT隔离反馈链路,原边和次级都集成在一个IC中,次级和原边无需外加光耦隔离,极大地简化了电源的设计,同时降低了生产成本

输入电压发生变化或负载突然开路, 滤波电容器两端的电压都会随之发生变化

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opingss88
LV.10
30
2022-08-11 22:31
@svs101
INN3368C内置同步整流驱动,在大电流充电时,同步整流的效率远远高于二极管整流,因为二极管本身带有0.5~0.7V的压降。

BOOST拓扑结构的PFC 电路能够起到很好的功率因素矫正和输出预稳压的作用

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opingss88
LV.10
31
2022-08-11 22:34
@紫蝶
快充电源设计典型的方案,需要用转换协议芯片实现。

利用 PFC 输出的滤波电容对尖峰浪涌进行吸收, 避免尖峰浪涌通过升压电感冲击到开关管, 起到保护开关管的作用

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