• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

INN3672设计电源

Inn3672集成了高压初级侧开关、同步整流、FluxLink反馈技术的离线反激式恒压/恒流(CV/CC)准谐振开关IC,属于InnoSwitch3-EP系列产品,集成了750V氮化镓(GaN)开关,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗,有助于大幅降低电源的能耗,提高效率。

INN3672设计的设计的AC/DC电源,输入电压85~265VAC,输出电压5VDC/2A,电源总功率可以到10W,输出纹波小,效率在整个负载范围内大于80%,空载功耗小于50mW.

全部回复(41)
正序查看
倒序查看
2021-06-02 18:05

FluxLink 通信技术无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制。

0
回复
2021-06-02 18:05
@尘埃中的一粒沙
FluxLink 通信技术无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制。

这个专利技术可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。

0
回复
2021-06-02 18:06
@尘埃中的一粒沙
这个专利技术可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。

符合UL和TUV全球隔离标准,而且还符合更为严格的CQC 5,000米中国安全标准。

0
回复
gxg1122
LV.10
5
2021-06-02 18:11

PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗.

0
回复
gxg1122
LV.10
6
2021-06-02 18:12

可实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电器,适配器和敞开式电源。

0
回复
2021-06-02 19:04

在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30 mW,电源效率很高的

0
回复
2021-06-02 19:05
@尘埃中的一粒沙
符合UL和TUV全球隔离标准,而且还符合更为严格的CQC5,000米中国安全标准。

提供标准输出功率和峰值输出功率选项,以及常用的自动重启动保护功能。

0
回复
紫蝶
LV.9
9
2021-06-02 19:21

允许用户通过选择初级旁路引脚的电容值来调节限流点(ILIM)设置。该电容可以使用陶瓷电容。

0
回复
svs101
LV.8
10
2021-06-03 10:37

InnoSwitch3系列新器件具备极快速的动态响应和较低的输出纹波,其电压精度可达正负3%

0
回复
svs101
LV.8
11
2021-06-03 10:37

高效率方案,即使在负载非常轻的情况下也可以实现比较稳定的高效率。

0
回复
k6666
LV.9
12
2021-06-03 11:33
@奋斗的青春
在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30mW,电源效率很高的

这个芯片可以在任何输入电压及负载条件下均提供一致的高效性能。

0
回复
k6666
LV.9
13
2021-06-03 11:34
@紫蝶
允许用户通过选择初级旁路引脚的电容值来调节限流点(ILIM)设置。该电容可以使用陶瓷电容。

基于PowiGaN的IC在整个负载范围内的效率高达95%,在封闭式适配器不需散热片就可实现高达100W输出功率。

0
回复
k6666
LV.9
14
2021-06-03 11:36
@尘埃中的一粒沙
这个专利技术可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。

具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。

0
回复
gxg1122
LV.10
15
2021-06-03 12:25
@k6666
基于PowiGaN的IC在整个负载范围内的效率高达95%,在封闭式适配器不需散热片就可实现高达100W输出功率。

集成了反激式控制器、高压MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,带HIPOT隔离保护的FluxLink.

0
回复
2021-06-13 18:46
@尘埃中的一粒沙
这个专利技术可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。

初级控制器是准谐振(QR)反激式控制器该控制器同时使用变频和变流控制方案。

0
回复
2021-07-22 18:57
@gxg1122
PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗.

Inn3672可用在USB适配器中等功率应用场合设计出体积小的电源。

0
回复
2021-08-02 18:45
@gxg1122
PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗.

初级和次级控制器以及各种反馈机制集成到一起了。

0
回复
2021-08-15 16:47
@gxg1122
PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗.

广泛用在快充适配器领域高效率、高精度和高可靠性的电源电路。

0
回复
2021-08-20 10:45
@gxg1122
集成了反激式控制器、高压MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,带HIPOT隔离保护的FluxLink.

SOP-24D封装体积更小散热性能更好,要是加散热器可以提供更大的输出功率。

0
回复
2021-09-20 21:04
@尘埃中的一粒沙
FluxLink 通信技术无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制。

内部隔离技术省去光耦器,减少了元器件降低了成本,同时增加了产品的可靠性。

0
回复
beakline
LV.6
22
2021-10-07 10:15
@svs101
InnoSwitch3系列新器件具备极快速的动态响应和较低的输出纹波,其电压精度可达正负3%

可以用电容、电感来改善,电容容量越大,动态响应越小;电感感量越小,动态响应越快。

0
回复
spowergg
LV.10
23
2021-10-07 10:16
@k6666
基于PowiGaN的IC在整个负载范围内的效率高达95%,在封闭式适配器不需散热片就可实现高达100W输出功率。

在设计PCB的时候我们就需要给发热元件尽量的加大散热用的铜箔。

0
回复
spowergg
LV.10
24
2021-10-07 10:21
@beakline
可以用电容、电感来改善,电容容量越大,动态响应越小;电感感量越小,动态响应越快。

反馈环路的带宽越宽,动态响应速度越快,那就是在高增益下,系统的动态响应速度快。

0
回复
xxbw6868
LV.9
25
2021-10-07 10:25
@beakline
可以用电容、电感来改善,电容容量越大,动态响应越小;电感感量越小,动态响应越快。

零点会改善动态响应速度,极点会减慢动态响应速度

0
回复
xxbw6868
LV.9
26
2021-10-07 10:26
@spowergg
在设计PCB的时候我们就需要给发热元件尽量的加大散热用的铜箔。

需要的时候还可以在PCB上增加散热孔。如果功耗还过大,可以选择外加散热片。

0
回复
dianre888
LV.6
27
2021-10-07 10:34
@xxbw6868
零点会改善动态响应速度,极点会减慢动态响应速度

超前补偿使系统响应速度更快,滞后补偿使系统响应速度更慢。

0
回复
uf_1269
LV.8
28
2021-10-07 10:45
@gxg1122
可实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电器,适配器和敞开式电源。

为了减小电源的体积可以采用减小高频变压器的体积,次级绕组采用堆叠式绕法。

0
回复
dbg_ux
LV.9
29
2021-10-07 11:06
@紫蝶
允许用户通过选择初级旁路引脚的电容值来调节限流点(ILIM)设置。该电容可以使用陶瓷电容。

并联调节器还可以在初级反馈应用中执行误差放大器的功能。

0
回复
kckcll
LV.9
30
2021-10-07 11:09
@dianre888
超前补偿使系统响应速度更快,滞后补偿使系统响应速度更慢。

也就是相位阈度越小,动态响应越快,但是太小,会出现电源的系统震荡。

0
回复
kckcll
LV.9
31
2021-10-07 11:11
@dbg_ux
并联调节器还可以在初级反馈应用中执行误差放大器的功能。

并联调节器电压由集成的温度补偿带隙基准精确导出的。

0
回复