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用INN3675C设计的12V1.5A的电源

          使用新款InnoSwitch3-EP 1250V IC时,可以非常放心地明确其设计可以工作于1000V的峰值工作电压,因为1250V的绝对最大值可以满足80%的行业降额标准。这为工业应用提供了巨大的裕量,特别是对那些具有挑战性电网环境的应用尤其重要。因为在这种环境下,耐用性是抵御电网波动、浪涌以及其他电力扰动的重要防御手段。据新款IC的发布资料中显示,甚至其瞬间峰值电压可以耐受至2200V, 这极大地增加了电源耐受短时浪涌雷达冲击的耐受力。并且具有出色的多路输出交叉调整率,适合要求严苛的工业控制及家电应用,同时可省去光耦器的创新性的FluxLink技术,具有极高可靠性,外形紧凑且高效,链路的最低DC偏置要求使得系统能够实现低于10 mW的空载功耗,从而获得最大待机效率。

            电源为一款18W单路输出电源设计方案,其采用InnoSwitch3-EP系列INN3675C电源芯片,能够实现宽范围输入90Vac-265 Vac,输出12V1.5A,其满载时效率大于88%,空载功耗非常低,在INN3672C的次级侧提供输出电压、输出电流传感和驱动至提供同步整流的MOSFET。在该设计中,降低漏感可以显著提高效率,夹层绕组用于将漏电感降低到小于5μH(<磁化电感的2%)。考虑效率和小形状因数,开关频率操作的最佳点在70kHz至80kHz的范围内。AE为60mm2的EQ20变压器足以使磁芯饱和。该设计选择390mT磁通密度下的最小次级匝数。

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04-22 23:18

电路版图这么 多胶是否会影响散热

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04-23 13:13

InnoSwitch3-EP系列集成了该系列额定电压最高的MOSFET(725V),可提供全面的输入电压及负载保护。

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04-23 18:45

390mT是一个相对较高的磁通密度,选择最小次级匝数则是在满足电压、电流等要求的前提下,进一步优化变压器的设计,使其更加紧凑。

这个对于散热是一个很大的挑战,有可能电感过热导致降额

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tanb006
LV.10
5
04-24 10:30
@地瓜patch
电路版图这么多胶是否会影响散热

它功率本身就不大,热量通过引脚就传给PCB了。没多热。

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飞翔2004
LV.10
6
04-24 13:05

采用独特的FluxLink技术,省去了SSR中光耦等器件,无需后级稳压电路,可实现高效率

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trllgh
LV.9
7
04-24 16:17
@大海的儿子
InnoSwitch3-EP系列集成了该系列额定电压最高的MOSFET(725V),可提供全面的输入电压及负载保护。

InnoSwitch3-EP在整个负载范围内表现出卓越的高效能运行能力,采用了先进的PowiGaN技术。

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04-24 23:51

    使用新款InnoSwitch3-EP 1250V IC时,可以非常放心地明确其设计可以工作于1000V的峰值工作电压,因为1250V的绝对最大值可以满足80%的行业降额标准。这为工业应用提供了巨大的裕量,特别是对那些具有挑战性电网环境的应用尤其重要,怎么重要?

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only one
LV.8
9
04-25 00:05

据新款IC的发布资料中显示,甚至其瞬间峰值电压可以耐受至2200V, 这极大地增加了电源耐受短时浪涌雷达冲击的耐受力。还可以更多吗?

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dy-XU5vrphW
LV.8
10
04-25 08:17

这个电源的信号频率转换有什么规律

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dy-XU5vrphW
LV.8
11
04-25 08:17

这个信号转换过程有什么规律

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dy-nmLUWFNr
LV.8
12
04-25 08:27

这个信号电源的传输效率有哪些变化规律

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htwdb
LV.7
13
04-25 09:16

低于10 mW的空载功耗确实对于待机电源性能是非常不错的,空载功耗还是非常低的

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dy-StTIVH1p
LV.8
14
04-25 11:49

电源传输过程中有什么特点

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04-25 22:42

12V的供电方案已经非常成熟了

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only one
LV.8
16
04-25 23:59

据新款IC的发布资料中显示,甚至其瞬间峰值电压可以耐受至2200V, 这极大地增加了电源耐受短时浪涌雷达冲击的耐受力,承受能力这么强

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04-26 00:07

空载功耗非常低,在INN3672C的次级侧提供输出电压、输出电流传感和驱动至提供同步整流的MOSFET。同步整流功耗很低

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tanb006
LV.10
18
04-26 14:19

绕的好的话,可以到1%以内的漏感。这里2%的要求还是太粗糙了。

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dy-StTIVH1p
LV.8
19
04-26 14:49

怎么样有效解决信号传输效率

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dy-TMelSvc9
LV.8
20
04-26 15:29

这个电源系统的信号传输曲线是怎么样发生变化

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dy-mb2U9pBf
LV.8
21
04-26 17:41

InnoSwitch3-EP系列INN3675C电源芯片,能够实现宽范围电压输入,满载时效率高,空载功耗非常低。

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千影
LV.6
22
04-27 23:31

请问如何优化以提升此电源方案的鲁棒性?

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spowergg
LV.10
23
05-12 13:27
@飞翔2004
采用独特的FluxLink技术,省去了SSR中光耦等器件,无需后级稳压电路,可实现高效率

同步整流的使用使得电源效率比典型整流设计高2-3%,因此无需散热片。

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旻旻旻
LV.7
24
05-14 22:17

在高频电路中,漏感引起的谐振可能会干扰电路的正常工作,产生电磁干扰(EMI)

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