• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

INN3694C的5V4A的反激电源

      准谐振软开关来提高电源的效率,怎么样提高开关电源的效率一直时我们前进的方向。除了使用更加高效能的器件,还有就是要在电路拓扑和控制方式上进行改进。INN3694C的智能准谐振模式开关为了提高转换效率和降低开关损耗,制作一个5V4A的反激电源效率也能达到87%。

      IINN3694C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。 这种工作模式不会检测初级侧的励磁振荡波谷的位置,而是使用正激引 脚的峰值电压(当它超过输出电压水平时)来选通次级请求,以便初级控制器启动相应的导通周期。

全部回复(16)
正序查看
倒序查看
svs101
LV.8
2
2020-09-07 12:44
芯片同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器,具有创新性的FluxLink™技术。
0
回复
2020-09-07 20:16
5V4A快充电源设计典型的方案,还需要用转换协议芯片控制手机实现。
0
回复
2020-09-07 20:19
@svs101
芯片同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器,具有创新性的FluxLink™技术。
开关管替代传统二极管降低开关损耗,一款PI高度集成的离线反激式开关IC。
0
回复
2020-09-07 20:27
@原来会员名可以很长的
开关管替代传统二极管降低开关损耗,一款PI高度集成的离线反激式开关IC。
第一种方案,使用新的控制模式降低工作时的开关损耗,从而提高效率。
0
回复
2020-09-07 20:30
@原来会员名可以很长的
5V4A快充电源设计典型的方案,还需要用转换协议芯片控制手机实现。
第二种方案,在硬件拓扑上面改进电路用低功耗元件代替传统元件从而提高效率。
0
回复
2020-09-07 20:49
@原来会员名可以很长的
开关管替代传统二极管降低开关损耗,一款PI高度集成的离线反激式开关IC。
使用同步整流技术提供了产品的效率,输出电压电流恒定,精度高。
0
回复
2020-09-08 18:41
@亲爱的郭郭
第二种方案,在硬件拓扑上面改进电路用低功耗元件代替传统元件从而提高效率。
软开关设计的成本、发热量低的画散热性能就非常好,使充电器的效率更高。
0
回复
2020-09-09 18:25
@ycdy09@163.com
软开关设计的成本低、发热量低的画散热性能就非常好,使充电器的效率更高。
这个元件好像都是eSOP-R16B封装的散热处理也简单不用散热器。
0
回复
2020-09-11 18:18
@亲爱的郭郭
第二种方案,在硬件拓扑上面改进电路用低功耗元件代替传统元件从而提高效率。
大部分的电源使用成同步整流功能,电源的效率都会提高,基本都90%以上了。
0
回复
2020-09-11 18:28
@ycdy09@163.com
大部分的电源使用成同步整流功能,电源的效率都会提高,基本都90%以上了。
今天的网站有点奇怪看不见回帖要点两次,给人的感觉就是刚才30分钟上面都没有发生!
0
回复
2020-09-14 19:21
@原来会员名可以很长的
这个元件好像都是eSOP-R16B封装的散热处理也简单不用散热器。
 IINN3694C芯片内部集成同步整流技术,电源效率可以做到90%以上
0
回复
2020-09-17 19:17
@ycdy09@163.com
使用同步整流技术提供了产品的效率,输出电压电流恒定,精度高。
eSOP-R16B这种封装节约了PCB板体积,提高功率散热能力。
0
回复
2020-09-22 20:43
@亲爱的郭郭
eSOP-R16B这种封装节约了PCB板体积,提高功率散热能力。
芯片内部集成了同步整流器,同时电源设计初级控制,次级电路都简化了。
0
回复
2020-09-23 21:10
@ycdy09@163.com
 IINN3694C芯片内部集成同步整流技术,电源效率可以做到90%以上
采用 IINN3694C设计的高效率快速充电适配器,单片集成型低成本。
0
回复
2020-10-14 20:37
@原来会员名可以很长的
采用 IINN3694C设计的高效率快速充电适配器,单片集成型低成本。
IINN3694C是一款高功率密度解决方案,减少元件数目,提高效率。
0
回复
fengxbj
LV.8
17
2023-02-23 18:24
@亲爱的郭郭
第一种方案,使用新的控制模式降低工作时的开关损耗,从而提高效率。

采用氮化镓技术开发的快充充电器,支持多路同时充电需求

0
回复