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INN3676C可大幅简化次级的同步整流驱动电路

         INN3676C可大幅简化反激式电源变换器的设计和生产, 特别是那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源。里面集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。该系列器件提供标准输出功率和峰值输出功率选项和保护功能。INN3675C在使用230 VAC ± 15%能连续 30 W功率,在85-265 VAC可以25 W连续提供输出。

       管理器内部的次级侧检测和同步整流驱动器,完全简化了触发和驱动电路也使变压器初级和次级完全隔离开来了,不需要光耦或者其它电路了。 同步整流能充分的保障稳定的效率输出,通常效率的假定取决于功率水平。最小型号器件功率水平是假定效率 >84%的情况下,最大器件的效率假定>89%,元件内部的功耗问题,大号器件在热受限环境下的效率应>92%。

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2020-08-10 20:50
同步整流驱动器可以使用场效应管代替普通的肖特基来工作
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2020-08-10 21:11
@亲爱的郭郭
同步整流驱动器可以使用场效应管代替普通的肖特基来工作
如果使用准谐振(QR)/CCM反激式控制器和同步整流驱动器功能进一步提高了效率
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2020-08-16 11:56
简化反激式电源变换器的设计和生产,降低系统成本、提高电源性能。
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2020-08-17 21:07
@a2512848524
简化反激式电源变换器的设计和生产,降低系统成本、提高电源性能。
 INN3676C特别是在大电流输出的时候能保证电源的效率
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2020-08-19 20:54
@ycdy09@163.com
如果使用准谐振(QR)/CCM反激式控制器和同步整流驱动器功能进一步提高了效率
INN3676.芯片是PI开发的适合超薄电源大功率小尺寸的。
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2020-08-19 20:56
@亲爱的郭郭
 INN3676C特别是在大电流输出的时候能保证电源的效率
采用INN3676设计的低成本、高效率适配器。散热性能非常好,使充电器的效率更高。
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2020-08-19 20:58
@a2512848524
简化反激式电源变换器的设计和生产,降低系统成本、提高电源性能。
新的同步整流MOSFET及初级侧MOSFET的开关进行精确控制,提高整个负载范围内的效率。
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2020-08-20 20:44
@ycdy09@163.com
采用INN3676设计的低成本、高效率适配器。散热性能非常好,使充电器的效率更高。
其实次级侧控制器包括同步整流的就可省去外部光耦器件。
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2020-08-24 20:32
@亲爱的郭郭
其实次级侧控制器包括同步整流的就可省去外部光耦器件。
控制功能全部集中到了一起,那元件的数量和板pcb的大小就可以变小了。
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2020-08-24 20:54
@ycdy09@163.com
如果使用准谐振(QR)/CCM反激式控制器和同步整流驱动器功能进一步提高了效率
感觉同步整流电路的效果明显,在大电流电流整流时候效率提高比较明显。
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2020-08-24 21:05
@原来会员名可以很长的
感觉同步整流电路的效果明显,在大电流电流整流时候效率提高比较明显。
改变开关工作频率和轻载的时候电源工作方式也可以提高效率。
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2020-08-25 19:14
@亲爱的郭郭
改变开关工作频率和轻载的时候电源工作方式也可以提高效率。
这个就是在反激式控制器内部增加了频率和占空比准谐振能力。
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2020-08-25 21:09
@ycdy09@163.com
这个就是在反激式控制器内部增加了频率和占空比准谐振能力。
芯片内部集成全部所需功能适合于紧凑外壳及大功率高效率的电源设计要求。
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2020-08-28 21:31
@ycdy09@163.com
控制功能全部集中到了一起,那元件的数量和板pcb的大小就可以变小了。
INN3676C芯片内置同步整流控制器,电路设计就简单化,且产品尺寸也缩小了
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gxg1122
LV.10
16
2020-09-01 12:30
@亲爱的郭郭
改变开关工作频率和轻载的时候电源工作方式也可以提高效率。
电源的工作频率会影响电源的效率,同时也影响待机功耗。
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gxg1122
LV.10
17
2020-09-01 12:31
@ycdy09@163.com
控制功能全部集中到了一起,那元件的数量和板pcb的大小就可以变小了。
芯片的集成度很高,适合大功率而要求小尺寸的电源设计方案。
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2020-09-08 18:37
@gxg1122
芯片的集成度很高,适合大功率而要求小尺寸的电源设计方案。
芯片内部集成的高压功率管,基本满足宽范围电源设计要求。
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2020-10-20 20:44
@gxg1122
电源的工作频率会影响电源的效率,同时也影响待机功耗。
这种设计简化了反激式电源转换器的开发和制造, 性能提高很多了。
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fengxbj
LV.8
20
2023-02-23 18:30
@ycdy09@163.com
新的同步整流MOSFET及初级侧MOSFET的开关进行精确控制,提高整个负载范围内的效率。

简化氮化镓充电器的设计,降低氮化镓快充的开发难度,助力实现小体积高效率的快充设计。

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