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缩小快充电源的尺寸感触

现在的快充电源越来越普及,各个型号各个功率等级都很多,方案也多,PI的快充设计案例Innoswitch系列的搭配快充协议芯片均可支持。USB PD是目前市场非常看好的一种协议,可以支持输出功率高达100W;Type-C是一种接口规范,能够支持传输更大的电流。USB PD应用市场不仅包含智能手机,平板电脑,笔记本电脑。

快充电源中有会用到MOSFET、初级主芯片PWM开关管、次级同步整流管SR、次级输出控制开关Vbus。为了缩小电源的尺寸,基本看不到大容量的电解电容,有也是比较小容量的电解电容。不过选择固态电容的设计比较多,大电流,用于输出端滤波的电容,一个固态电容的纹波电流承受能力可以顶两个液态电容。同时也可以压缩产品的高度,做的比较薄。

另一个方面是选择更小尺寸的变压器,更小的骨架磁芯。散热片采用异型的设计,压缩空间。

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2021-05-12 11:17

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svs101
LV.8
3
2021-05-12 14:48

MOSFET技术有显著改进,支持将控制IC和MOSFET集成在一个非常高效和紧凑的封装中。

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svs101
LV.8
4
2021-05-12 14:51

根据所用材料氮化镓,传统结构,超级硅以及现有成熟的充电器结构方案来决定了充电器的体积大小。

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2021-05-12 17:07
@svs101
根据所用材料氮化镓,传统结构,超级硅以及现有成熟的充电器结构方案来决定了充电器的体积大小。

这个得益于技术的发展更新,插件变贴片,尺寸做的比较薄,也小,集成度高了,元件数量减少。

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2021-05-12 17:13
@svs101
MOSFET技术有显著改进,支持将控制IC和MOSFET集成在一个非常高效和紧凑的封装中。

快充电源设计PI的主控芯片集成了同步整流功能,效率比较高,功耗也低。

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fengxbj
LV.8
7
2021-05-12 18:24

快充协议PD的确发展有前途,兼容性及扩展性很好。

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fengxbj
LV.8
8
2021-05-12 18:26

电源设计应用大功率输出安全第一,性能指标要求也高了。

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紫蝶
LV.9
9
2021-05-14 11:07
@fengxbj
电源设计应用大功率输出安全第一,性能指标要求也高了。

电源开发设计输出功率越做越大,支持的快充协议已经到QC5.0

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紫蝶
LV.9
10
2021-05-14 11:08
@奋斗的青春
这个得益于技术的发展更新,插件变贴片,尺寸做的比较薄,也小,集成度高了,元件数量减少。

现在快充电源的主控芯片功能越做越强,基集成度很高,功能齐全。

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gxg1122
LV.10
11
2021-05-14 13:45
@fengxbj
电源设计应用大功率输出安全第一,性能指标要求也高了。

PI的主控芯片很小,特比的薄,输出管脚可以过流比较大。

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2021-05-14 16:35
@fengxbj
电源设计应用大功率输出安全第一,性能指标要求也高了。

在电池容量一定的情况下,功率的大小决定着充电时间的快慢。

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2021-05-14 16:36
@gxg1122
PI的主控芯片很小,特比的薄,输出管脚可以过流比较大。

在电压不变的情况下提升电流;在电流不变的情况下提升电压。

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2021-05-18 20:44
@尘埃中的一粒沙
在电压不变的情况下提升电流;在电流不变的情况下提升电压。

快充电源适配器大功率充电的时候发热比较大发热明显。

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2021-05-21 15:47

高度集成的Innoswitch使得电源设计更简单,电源更可靠,尺寸也缩小了

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2021-05-25 16:13
@fengxbj
快充协议PD的确发展有前途,兼容性及扩展性很好。

快充电源不同的协议支持的功率大小差别比较大。

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2021-05-25 16:14
@紫蝶
电源开发设计输出功率越做越大,支持的快充协议已经到QC5.0

PI的快充芯片目前没看到支持QC5.0的。

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2021-05-25 16:14
@Richard Jiang
高度集成的Innoswitch使得电源设计更简单,电源更可靠,尺寸也缩小了

主控芯片的功能强,简化了设计

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svs101
LV.8
19
2021-05-26 14:29

采用快速充电,充电电流大,这就对充电技术方法以及充电的安全性提出了更高的要求

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svs101
LV.8
20
2021-05-26 14:30
@尘埃中的一粒沙
在电池容量一定的情况下,功率的大小决定着充电时间的快慢。

闪充造成电极和隔离膜上的锂沉淀,从而使得电池内阻急剧增加。

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svs101
LV.8
21
2021-05-26 14:31
@gxg1122
PI的主控芯片很小,特比的薄,输出管脚可以过流比较大。

利用低电压高电流的模式来增加电流,并在充电器电源与电池电路中分别加入了MCU单片微型计算机来代替降压电路。

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黑夜公爵
LV.10
22
2022-04-21 21:03
@svs101
MOSFET技术有显著改进,支持将控制IC和MOSFET集成在一个非常高效和紧凑的封装中。

当占空比低于约4%时,则工作频率会降低,这样在轻载工作条件下可以降低能量消耗

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黑夜公爵
LV.10
23
2022-04-21 21:22
@紫蝶
电源开发设计输出功率越做越大,支持的快充协议已经到QC5.0

配合标准的变压器结构技术即可提供优于线性变压器电源的输出负载稳压精度

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黑夜公爵
LV.10
24
2022-04-21 21:23
@fengxbj
电源设计应用大功率输出安全第一,性能指标要求也高了。

如果要求更加严格的负载调整率,则可以采用光耦器反馈的电路

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黑夜公爵
LV.10
25
2022-04-21 21:25
@尘埃中的一粒沙
在电池容量一定的情况下,功率的大小决定着充电时间的快慢。

光耦器成为开关节点,通过其内部的寄生电容会产生多余的共模EMI噪声电流

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黑夜公爵
LV.10
26
2022-04-21 21:27
@尘埃中的一粒沙
PI的快充芯片目前没看到支持QC5.0的。

高频变压器在电路中兼有能量存储、隔离输出和电压变换这三大功能

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opingss88
LV.10
27
2022-04-21 21:35
@svs101
MOSFET技术有显著改进,支持将控制IC和MOSFET集成在一个非常高效和紧凑的封装中。

为减少共模干扰,可以在输出的地与高压侧的地之间接共模抑制电容

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opingss88
LV.10
28
2022-04-21 21:36
@紫蝶
现在快充电源的主控芯片功能越做越强,基集成度很高,功能齐全。

高压轻载情况下,是反激环路最恶劣的状态,这个时候主功率回路的极点频率很低

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opingss88
LV.10
29
2022-04-21 21:40
@奋斗的青春
快充电源设计PI的主控芯片集成了同步整流功能,效率比较高,功耗也低。

电路调试中,一般先加假负载使电路稳定,然后适当减小这个负载

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opingss88
LV.10
30
2022-04-21 21:44
@尘埃中的一粒沙
在电压不变的情况下提升电流;在电流不变的情况下提升电压。

全桥使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难

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opingss88
LV.10
31
2022-04-21 21:45
@svs101
采用快速充电,充电电流大,这就对充电技术方法以及充电的安全性提出了更高的要求

还有一种推挽的结构,变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高

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