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用INN3368C反激式4A的5V充电器

      以前用TOP集成电路做大电流输出的反激电源的输出,在输出整流部分设计上比较麻烦。最大的问题就是电流在肖特基整流管上面的压降形成较大的功率损失,散热器的问题,PCB走线的问题都比较难,还有效率也上不去。

     如果使用INN3368C多模式准谐振反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器大简化全数控高效率电源的开发和制造,大电流4A的5V充电器比较好尤其是那些采用紧凑外壳的电源。如果按照常规电路设计的话,最大器件的效率>89%。同步整流完全可以取代功耗大的肖特基整流管。

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2021-02-07 16:30
省掉外部电路的确能节省不少的成本,电路设计也简化了许多。
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2021-02-07 16:39
整合了多种保护功能可满足多种应用的要求,如快速充电设计。
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2021-02-07 20:17
@原来会员名可以很长的
省掉外部电路的确能节省不少的成本,电路设计也简化了许多。
原边和次级都集成在一个IC中,极大地简化了电源的设计,次级和原边也无需外加光耦隔离。
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2021-02-07 20:19
因为同步整流的话电源效率比较高,所以电源成本增加一点也没有关系。
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2021-02-07 20:32
@原来会员名可以很长的
整合了多种保护功能可满足多种应用的要求,如快速充电设计。
快充技术的原理,通过USB端口的D+与D-来控制INN3368C输出电压,输出电压供手机充电。
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2021-02-07 20:34
@亲爱的郭郭
因为同步整流的话电源效率比较高,所以电源成本增加一点也没有关系。
快充QC2.0保持充电电流2A不变,电压可灵活配置充电电压从5V提升阶跃步长为200mV/档.
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2021-02-08 19:22
@亲爱的郭郭
原边和次级都集成在一个IC中,极大地简化了电源的设计,次级和原边也无需外加光耦隔离。
主控芯片初级次级控制电路集成在内部,电路保护功能齐全省了很多电路。
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2021-02-08 19:25
@ycdy09@163.com
快充技术的原理,通过USB端口的D+与D-来控制INN3368C输出电压,输出电压供手机充电。
INN3368C芯片的待机功耗特别低,大功率电源的设计还是追求低功耗高效率为多。
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2021-02-08 19:27
@亲爱的郭郭
原边和次级都集成在一个IC中,极大地简化了电源的设计,次级和原边也无需外加光耦隔离。
采用了新式的电感耦合反馈方案,能准确的将输出电压,电流信号传递到初级控制器。
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2021-02-08 19:33
@原来会员名可以很长的
INN3368C芯片的待机功耗特别低,大功率电源的设计还是追求低功耗高效率为多。
芯片内部集成功能强大,输出电流电压稳定,精度高,还有就是效率高。
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2021-02-08 19:46
@ycdy09@163.com
芯片内部集成功能强大,输出电流电压稳定,精度高,还有就是效率高。
具有对次级侧同步整流MOSFET及初级侧MOSFET的开关进行精确控制提高整个负载范围内的效率。
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2021-02-08 19:51
@ycdy09@163.com
快充QC2.0保持充电电流2A不变,电压可灵活配置充电电压从5V提升阶跃步长为200mV/档.
低成本、高效率快速充电适配器,eSOP-R16B封散热性能非常好。
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2021-02-22 19:22
@ycdy09@163.com
采用了新式的电感耦合反馈方案,能准确的将输出电压,电流信号传递到初级控制器。
电源初次级之间采用FluxLink隔离技术无需光耦作隔离
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2021-02-25 19:41
@ycdy09@163.com
采用了新式的电感耦合反馈方案,能准确的将输出电压,电流信号传递到初级控制器。
通过I2C协议实现不同设备的快速充电加大充电电源充电电流缩短充电时间
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