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布局FluxLink技术,InnoSwitch的高效率和低成本

InnoSwitch 可以轻松做到±3%恒压、±5%恒流、最高24W的输出功率。

 InnoSwitch空载功耗<10 mW,具有低纹波、高精度恒压和恒流,既能满足智能移动设备充电器和适配器应用,也适合于机顶盒、通信网络设备等应用。

这全都基于PI的 FluxLink技术,InnoSwitch同时集成了初级开关和次级开关电路,能减少元件数、省去低速且不可靠的光耦器以及性能优于初级侧控制器,集成的SR驱动省去了昂贵的肖特基二极管,大幅降低制造成本。

luxLink技术,通过UL1577/TUV 60950 CB全球认证,经认证符合CQC中国5000米海拔要求,爬电距离达9.65 mm。可轻松实现宽松的布局,满足HiPot和24 kV ESD要求。

如今,一款5 A移动设备充电器的总元件数就可以和PSR设计一样少,并且提供精确的恒压和恒流控制(容差分别为+/-3%和+/- 5%)以及低电压纹波。

FluxLink能实现最优的SR FET时序,实现效率最大化, InnoSwitch电源IC集成了高压功率MOSFET、初级侧控制器、FluxLink反馈技术以及带同步整流(SR)的次级侧控制器。

使得同步整流开关时序得以优化,能消除非连续导通模式(DCM)或连续导通模式(CCM)中存在的击穿现象,即使在瞬态负载和故障情况下亦能避免。

SR FET栅极驱动在初级FET关断后150纳秒内导通(DCM和CCM)

非连续导通模式(DCM),SR FET在次级电流降到零时关断(DCM)

InnoSwitch将初级侧调节的简单性和低元件数与次级侧控制集于一身,能够减少电源元件数,让PCB设计更简单、成本更低,同时还能提高生产良品率。

InnoSwitch 能将自适应快速充电功能增加到AC-DC充电器。

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01-25 11:03

FluxLink技术可以省去光耦器,这样的确是很有技术优势,可以减少整体电路的故障

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01-25 11:33

信号传输效率最大一般发生在什么时间节点

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htwdb
LV.5
4
01-25 14:07

FluxLink技术实现安全同步整流,不仅省去光耦,还能实现次级侧控制,快速动态响应。

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01-25 19:52

怎么样有效降低系统空载的发生

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01-25 21:30

高低功率切换主要通过开关电源么

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01-25 22:43

可以省去低速且不可靠的光耦器,外围电路优化很多

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01-25 22:50

功率变化频繁对传输效率有哪些不利影响

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only one
LV.5
9
01-25 23:54

 InnoSwitch空载功耗<10 mW,具有低纹波、高精度恒压和恒流,,怎么会做到这么小的

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01-26 21:50

膜拜大佬

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天晴朗
LV.5
11
01-26 21:53

FluxLink能实现最优的SR FET时序,可以详细解释下吗

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dy-mb2U9pBf
LV.7
12
02-25 10:55

不知道还有哪些芯片使用了FluxLink技术呢?这个技术看来很有发展前景啊,能实现很多优异的性能,点赞。

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