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INN3166设计的36W电源

     本应用方案采用PI公司的InnoSwitch3-CE系列器件INN3166C-H102设计的36W网络电源,该电源支持90VAC至265VAC的宽范围输入,47~63Hz输入频率,无负载输入功率为30mW,同时,其输出电流为0~3A,输出电压为12 V,最大纹波输出电压为120mW。此外,在112VAC/230VAC输入、全负载的情况下,电源效率高达88%以上,其电路板如图所示。

该电路原理图如下图所示,主要包含输入滤波器和整流器,INN3166C初级侧电路,INN3166C次级侧电路这几部分电路。

该设计对变压器变化不敏感,具有与负载时序无关的极快瞬态响应,同时,其辅助检测输出过压保护(OVP),可以实现精确的故障保护,还具有滞后关闭功能的精确热保护。此外,其输入电压监视器具有精确的欠压和过压保护。

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svs101
LV.8
3
2022-01-10 11:47

BJT控制IC采用最先进的BJT驱动系统和发射极开关/基极驱动器,可确保提供高效率和高可靠性。

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2022-01-10 13:32

PI的innoswitch系列的IC,在封闭式适配器不需散热片就可实现高达100W输出功率。

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2022-01-10 20:00

InnoSwitch3-CE设计的电源密度高,所以怎么给电源散热比较重要。

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dbg_ux
LV.9
6
2022-01-10 20:06

INN3166多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。

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kckcll
LV.9
7
2022-01-10 20:09
@大海的儿子
InnoSwitch3-CE设计的电源密度高,所以怎么给电源散热比较重要。

这个IC的源极引脚都从内部连接到IC的引线框架,是器件散热的主要途径。

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trllgh
LV.9
8
2022-01-10 20:14
@dbg_ux
INN3166多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。

INN3166内置了同步整流和Fluxlink技术,无需使用光电耦合器。

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trllgh
LV.9
9
2022-01-10 20:15

inno连接在IS引脚和GND引脚之间的电阻可对总输出电流进行检测。为降低损耗,检测阈值约为35mV。

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xxbw6868
LV.9
10
2022-01-10 20:25
@kckcll
这个IC的源极引脚都从内部连接到IC的引线框架,是器件散热的主要途径。

源极引脚都应连接到IC下的铺铜区域,不但作为单点接地,还可作为散热片使用。

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svs101
LV.8
11
2022-01-11 14:05

整个电路的文波电压比较小,电路输出电压满足不同的设备供电。

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2022-01-11 20:58
@trllgh
inno连接在IS引脚和GND引脚之间的电阻可对总输出电流进行检测。为降低损耗,检测阈值约为35mV。

一旦超过电流检测阈值,IC将调节开关脉冲个数以维持恒定的输出电流。

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trllgh
LV.9
13
2022-01-11 21:03
@xxbw6868
源极引脚都应连接到IC下的铺铜区域,不但作为单点接地,还可作为散热片使用。

因为它连接到电位稳定的源极节点,可以将这个区域的面积扩大以使IC实现良好的散热,并且不降低EMI性能

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2022-01-12 20:40
@trllgh
INN3166内置了同步整流和Fluxlink技术,无需使用光电耦合器。

可在省去不可靠的光耦器的前提下同时对初级和次级MOSFET进行精确开关控制。

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trllgh
LV.9
15
2022-01-12 20:45
@trllgh
因为它连接到电位稳定的源极节点,可以将这个区域的面积扩大以使IC实现良好的散热,并且不降低EMI性能

输出SR开关也是一样,尽量增大连接封装引脚的PCB面积,以帮助SR开关散热。

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dbg_ux
LV.9
16
2022-01-12 20:52
@大海的儿子
一旦超过电流检测阈值,IC将调节开关脉冲个数以维持恒定的输出电流。

连接在电流检测引脚和次级接地引脚之间的外部电流检测电阻用于调整恒流工作模式下的输出电流。

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kckcll
LV.9
17
2022-01-12 20:57
@大海的儿子
可在省去不可靠的光耦器的前提下同时对初级和次级MOSFET进行精确开关控制。

这种拓扑结构提供了高效的同步整流,同时不会在动态负载或输入浪涌期间造成初次级开关管同时导通.

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cmdz002
LV.5
18
2022-01-13 13:44

该设计对变压器变化不敏感,具有与负载时序无关的极快瞬态响应

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trllgh
LV.9
19
2022-01-13 21:14
@dbg_ux
连接在电流检测引脚和次级接地引脚之间的外部电流检测电阻用于调整恒流工作模式下的输出电流。

如果不要求输出具备恒流特性,电流检测引脚必须连接至次级接地引脚。

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tabing_dt
LV.10
20
2022-01-13 21:27
@trllgh
输出SR开关也是一样,尽量增大连接封装引脚的PCB面积,以帮助SR开关散热。

芯片通过加铜箔,既能传导热能,又可以减少传导和辐射的干扰。

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tabing_dt
LV.10
21
2022-01-13 21:27
@kckcll
这种拓扑结构提供了高效的同步整流,同时不会在动态负载或输入浪涌期间造成初次级开关管同时导通.

该技术还具有出色的交叉调整率,通常可省去多路输出设计中的DC-DC转换器电路

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米修儿
LV.4
22
2022-01-22 17:46

在112VAC/230VAC输入、全负载的情况下,电源效率高达88%以上,满载的时候发热量大不?看有人说不需要单独散热

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米修儿
LV.4
23
2022-01-23 11:40

输入电压监视器具有精确的欠压和过压保护。这点还是很有必要的

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2022-01-23 20:17

为什么设计对变压器变化不敏感,具有与负载时序无关的极快瞬态响应

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小燕纸
LV.4
25
2022-01-23 20:33

其辅助检测输出过压保护,可以实现精确的故障保护

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天晴朗
LV.6
26
2022-01-23 21:33

输入电压监视器具有精确的欠压和过压保护,具备基本的保护模式

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听听1234
LV.2
27
2022-01-24 10:47

隔离效果怎么样,省掉了很多功能器件

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2022-01-24 10:51

INN3166C-H102设计的36W网络电源,在最大功率下,芯片需要加散热片?

 

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2022-02-21 22:35

对变压器变化不敏感,具有与负载时序无关的极快瞬态响应

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xxbw6868
LV.9
30
2022-03-09 20:55
@kckcll
这种拓扑结构提供了高效的同步整流,同时不会在动态负载或输入浪涌期间造成初次级开关管同时导通.

影响交叉调整率的主要原因是 变压器的二次侧耦合性,如果变压器二次侧耦合性不好,那将会导致很大的交叉调整率

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黑夜公爵
LV.10
31
2022-11-19 22:28
@trllgh
inno连接在IS引脚和GND引脚之间的电阻可对总输出电流进行检测。为降低损耗,检测阈值约为35mV。

传导干扰信号仅在桥堆二极管导通时才会加到频谱分析仪或接受机的检测器上

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