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INN2005设计的20W快充电源

INN2005K内部集成了初级的MOS开关管、初级PWM控制器、带同步整流反馈和诸多高级保护及安全功能,集成度非常高,支持5V/4A输出。芯片采用了新技术FluxLink,可安全地实现高压隔离,提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应,并省去光耦器,具有极高的可靠性,不存在典型的光耦器性能降低问题。

利用inn2005设计的快充电源,电源输入范围100~240VAC,输出电压5V,最大输出电流可到4A,总功率20W。电源整体采用导热硅胶与散热片结合,避免升温过快,整机效率高,待机功耗小,且体积也小。

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gxg1122
LV.10
2
2019-12-04 14:30
这个输出功率达到芯片的最大了,电路板需要配套散热片进行散热。
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k6666
LV.9
3
2019-12-04 14:38
看这个板子体积小,涂抹了很多导热胶吧?芯片内部的FluxLink技术隔离效果好。
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k6666
LV.9
4
2019-12-04 14:39
@gxg1122
这个输出功率达到芯片的最大了,电路板需要配套散热片进行散热。
芯片输出端三个管脚并联,增大输出电流,同时降低了发热。
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2019-12-05 19:35
@gxg1122
这个输出功率达到芯片的最大了,电路板需要配套散热片进行散热。
芯片内部自带同步隔离,采用专利技术FluexLink磁通信隔离。
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紫蝶
LV.9
6
2019-12-05 19:41
@gxg1122
这个输出功率达到芯片的最大了,电路板需要配套散热片进行散热。
这个芯片的输出功率是达到了极限。充电的时候温升不太大的。
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紫蝶
LV.9
7
2019-12-05 19:45
@k6666
芯片输出端三个管脚并联,增大输出电流,同时降低了发热。
芯片采用eSOP-R16B封装,输出管脚利于大电流的时候散热。
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紫蝶
LV.9
8
2019-12-05 19:47
@k6666
看这个板子体积小,涂抹了很多导热胶吧?芯片内部的FluxLink技术隔离效果好。
快充电源设计大电流,散热是需要的,不然充电的时候温度过高。
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k6666
LV.9
9
2019-12-05 21:04
@奋斗的青春
芯片内部自带同步隔离,采用专利技术FluexLink磁通信隔离。
电源设计隔离采用的是芯片内部的,PI的这个技术还是很厉害的,小小的芯片内部集成 了这么多功能,隔离耐压也很高。
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svs101
LV.8
10
2019-12-05 21:40
@紫蝶
这个芯片的输出功率是达到了极限。充电的时候温升不太大的。
INN2005K集成了同步整流驱动器,可提高效率,10%负载时的效率y也大于83%   。
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2019-12-06 21:20
@k6666
电源设计隔离采用的是芯片内部的,PI的这个技术还是很厉害的,小小的芯片内部集成了这么多功能,隔离耐压也很高。
这个芯片的优势就是内部集成了同步整流器及FluxLink磁通信隔离技术,利于产品的超薄设计。
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2019-12-06 21:21
@k6666
看这个板子体积小,涂抹了很多导热胶吧?芯片内部的FluxLink技术隔离效果好。
电源板子看涂抹了导热胶,有效降低产品在大功率工作时的发热。
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紫蝶
LV.9
13
2019-12-08 20:21
@k6666
电源设计隔离采用的是芯片内部的,PI的这个技术还是很厉害的,小小的芯片内部集成了这么多功能,隔离耐压也很高。
内部磁通信隔离技术FluxLink,隔离电压高,电源非常适合小体积的方案。
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LV.1
14
2019-12-10 23:00
大佬能给个理图吗
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紫蝶
LV.9
15
2020-01-03 22:01
@奋斗的青春
电源板子看涂抹了导热胶,有效降低产品在大功率工作时的发热。
涂抹导热硅脂就是为了降低电源的温升,毕竟大电流输出的时候发热还是比较厉害。
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紫蝶
LV.9
16
2020-01-03 22:02
@幻
大佬能给个理图吗
这个原理图暂时 没有,可以参考对应的设计方案,基本大同小异的。
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2020-02-14 18:56
@svs101
INN2005K集成了同步整流驱动器,可提高效率,10%负载时的效率y也大于83%  。
芯片内部有同步整流提高了产品效率,可在一定负载范围内实行提高效率功能
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cb_mmb
LV.8
18
2020-02-25 20:26
@奋斗的青春
电源板子看涂抹了导热胶,有效降低产品在大功率工作时的发热。
散热好了,意味着开关电源的工作环境好,可以大大提高电源的稳定性和寿命
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cb_mmb
LV.8
19
2020-02-25 20:28
@svs101
INN2005K集成了同步整流驱动器,可提高效率,10%负载时的效率y也大于83%  。
理想的同步整流器代替了理想的二极管,一般可以提高三五个点的效率。特别是低压大电流的应用场合
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2020-04-04 13:55
@gxg1122
这个输出功率达到芯片的最大了,电路板需要配套散热片进行散热。
PI的这款芯片内部有同步整流技术,设计的电源整体效率还是挺高的,基本达到85%以上。
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