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选择功能强大的电路提高电源效率

      现在为了提高效率我们都开始使用同步整流芯片了,如果芯片有谐振功能效率还会更加高一些。因为反激拓扑的变压器利用率比较低,导致功率上不去,效率也不行输出电源电流纹波都比较大。这些都是不能改变的,只能在PWM功能的模式上面想办法来提高效率。

      INN3678CINN3679CINN3670C将初级、次级和反馈电路同时集成到一个反激控制器中。基于PowiGaN的IC在整个负载范围内的效率高达95%,在封闭式适配器不需散热片就可实现高达100W输出功率。

    在PI高度集成的离线反激式开关IC中,电源的初级使用了准谐振(QR)/CCM反激式控制器,根据负载情况调节PWM工作模式,次级用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink™技术,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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2021-04-14 22:59
现在的开关电源效率高,同样输出功率的情况下不需要散热器,电源的外形也比较降低很多。
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2021-04-17 19:16
PI成熟的快充电源案例,效率高,性能很出色芯片集成度很高,具有过流、过温等多种保护功能。
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2021-04-17 20:00
@亲爱的郭郭
现在的开关电源效率高,同样输出功率的情况下不需要散热器,电源的外形也比较降低很多。
现在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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2021-04-18 19:20
@原来会员名可以很长的
现在PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管从而降低开关损耗。
同步整流技术的应用,使得电源效率比典型整流设计高2-3%,电流越大效率越高。
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2021-04-18 19:32
@亲爱的郭郭
现在的开关电源效率高,同样输出功率的情况下不需要散热器,电源的外形也比较降低很多。
初级里面增加了谐振功能,次级侧提供驱动同步整流的MOSFET功能。
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2021-04-18 19:47
@亲爱的郭郭
PI成熟的快充电源案例,效率高,性能很出色芯片集成度很高,具有过流、过温等多种保护功能。
能同时实现输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能。
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2021-04-18 20:05
@亲爱的郭郭
PI成熟的快充电源案例,效率高,性能很出色芯片集成度很高,具有过流、过温等多种保护功能。
快充设计的电源现在充电电流和速度是越来越大越快。还同时兼容手机、IPAD、笔记本的充电使用。
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2021-04-20 22:20

这个InnoSwitch3采用更先进了FluxLink技术,取消了光耦隔离了。

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2021-04-20 22:22
@ycdy09@163.com
初级里面增加了谐振功能,次级侧提供驱动同步整流的MOSFET功能。

集成了全部功能外围的东西很少适合超薄小体积的大功率电源设计方案。

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2021-04-21 18:41
@亲爱的郭郭
同步整流技术的应用,使得电源效率比典型整流设计高2-3%,电流越大效率越高。

可满足多种应用的要求,如快速充电和 USB PD 设计,满足不同设备的供电需求。

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2021-04-21 19:44
@原来会员名可以很长的
现在PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管从而降低开关损耗。

集成700V的MOS,同步整流控制,FluxLink反馈功能,设计功率可达65W,适合用来设计适配器及充电器等。

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2021-04-22 18:27
@ycdy09@163.com
初级里面增加了谐振功能,次级侧提供驱动同步整流的MOSFET功能。

广泛应用在低成本电源产品设计中,内部具有同步整流的MOSFET功能。

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k6666
LV.9
14
2022-12-19 10:33
@ycdy09@163.com
能同时实现输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能。

这些保护功能PI的产品内部集成了,简化了设计,缩短产品开发周期。

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