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inn3266设计的27W的USB PD的电源

      通常情况下,为了达到减小充电器体积的目的,可以提高开关频率缩小变压器的尺寸。不过开关频率的提升通常需要重新设计磁性元件,并且会出现驱动难调、EMI难调、电路布局不好处理等问题。当然,最终产品的成本也将随之提升。在小体积的电源设计方案上,进一步提升功率密度的决胜点不再是磁性元件的大小, 而是器件的布局,排放,甚至器件数都大大影响了最后设计的尺寸。

inn3266内部结构图:

    电源为inn3266设计的27W的USB PD的电源方案,可配置为5 V/3.0 A,9 V/3A或3~11V,电压和电流可调,符合USB PD 3.0和PPS协议,在此设计中,通过CCG3PA作为USB Type-C和PD控制器,InnoSwitch3-CP的输出为CCG3PA供电,设计目标是高功率密度、高效率、低空载功耗和最佳的热性能,适用于快充类型的充电器。

方案方块图:

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dbg_ux
LV.9
2
2022-02-12 20:39

InnoSwitch3-CP具有缆线压降补偿两款,非常适合用来设计充电器。

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trllgh
LV.9
3
2022-02-12 20:47
@dbg_ux
InnoSwitch3-CP具有缆线压降补偿两款,非常适合用来设计充电器。

InnoSwitch3-CP的恒功率输出可以为QC3.0应用提供最佳的充电性能。

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2022-02-12 20:52

InnoSwitch3-CP系列集成了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。

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kckcll
LV.9
5
2022-02-12 21:03
@大海的儿子
InnoSwitch3-CP系列集成了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。

InnoSwitch3-CP的输出功率已经有很大的提升,最大可以设计到100W,满足了大多数场合的应用。

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xxbw6868
LV.9
6
2022-02-12 22:41
@trllgh
InnoSwitch3-CP的恒功率输出可以为QC3.0应用提供最佳的充电性能。

也可以跟PI的CHY103搭配,支持QC3.0的快充,同时兼容快充QC2.0.

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spowergg
LV.10
7
2022-02-12 22:48
@kckcll
InnoSwitch3-CP的输出功率已经有很大的提升,最大可以设计到100W,满足了大多数场合的应用。

采用了创新的Fluxlink?技术,无需在次级感应反馈系统中使用光耦合器。

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2022-02-13 11:34
@xxbw6868
也可以跟PI的CHY103搭配,支持QC3.0的快充,同时兼容快充QC2.0.

如果只是提高了输出电压,这样只是减低了输出电缆的损耗,功率并没有增加太多。

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2022-02-13 11:35

开关频率操作的最佳点在70kHz至80kHz的范围内,主要是考虑效率和变压器可以小型化。

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dbg_ux
LV.9
10
2022-02-13 12:05
@大海的儿子
如果只是提高了输出电压,这样只是减低了输出电缆的损耗,功率并没有增加太多。

直接控制输出电压电流,可以实现对输出精准的控制,通过这个方式改善效率。

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dbg_ux
LV.9
11
2022-02-13 12:06
@spowergg
采用了创新的Fluxlink?技术,无需在次级感应反馈系统中使用光耦合器。

InnoSwitch3的效率比较高,设计时主要是通过降低电源的各种损耗来提高效率,平均效率超过90%。

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trllgh
LV.9
12
2022-02-13 12:11
@dbg_ux
InnoSwitch3的效率比较高,设计时主要是通过降低电源的各种损耗来提高效率,平均效率超过90%。

通过变压器设计以及选择合适的有源器件和偏置电压来优化效率。

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trllgh
LV.9
13
2022-02-13 12:12
@大海的儿子
开关频率操作的最佳点在70kHz至80kHz的范围内,主要是考虑效率和变压器可以小型化。

在空载条件下,辅助偏置电压的选择要合适,这有助于改善无负载消耗以及轻负载效率。

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kckcll
LV.9
14
2022-02-13 12:24
@trllgh
通过变压器设计以及选择合适的有源器件和偏置电压来优化效率。

对于变压器设计,最好将反射电压(VOR)保持在较低水平,以降低次级侧的RMS电流。

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trllgh
LV.9
15
2022-02-13 13:16
@kckcll
对于变压器设计,最好将反射电压(VOR)保持在较低水平,以降低次级侧的RMS电流。

较低的VOR还意味着初级侧MOSFET上的漏极到源极电压较低,可以有效降低开关损耗。

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2022-02-17 11:17

越的CV / CC和CP精度,与变压器和电路板元件的变化无关。

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cmdz002
LV.5
17
2022-02-20 10:03

InnoSwitch3-CP的输出为CCG3PA供电,设计目标是高功率密度、高效率、低空载功耗和最佳的热性能

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XHH9062
LV.9
18
2022-02-21 10:49

该系列的设计电源类产品,有无高PF的方案。

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#回复内容已被删除#
19
tanb006
LV.10
20
2022-02-21 22:09

频率不可调是个鸡肋,影响变压器的设计。没有谷底导通也是个鸡肋。明明可以做的更好的。

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天晴朗
LV.6
21
2022-02-22 22:17

进一步提升功率密度的关键是器件的布局 摆放

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小燕纸
LV.5
22
2022-02-23 22:28

开关频率的提升通常需要重新设计磁性元件,并且会出现驱动难调、EMI难调、电路布局不好处理等问题

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liweicheng
LV.7
23
2022-02-24 14:40
@小燕纸
开关频率的提升通常需要重新设计磁性元件,并且会出现驱动难调、EMI难调、电路布局不好处理等问题

如何重新设计磁性元件?

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2022-02-27 21:07
@liweicheng
如何重新设计磁性元件?

开关频率提高就意味着可以减小磁芯的体积,就需要重新带入电压频率占空比进行计算,选择合适的磁芯,同时频率提高以后传导和辐射特性也会改变,所以输入共模也会重新选取

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听听1234
LV.4
25
2022-02-28 10:15

电源为inn3266设计的27W的USB PD的电源方案,可配置为5 V/3.0 A,9 V/3A或3~11V,电压和电流可调,符合USB PD 3.0和PPS协议

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小燕纸
LV.5
26
2022-03-26 20:57

进一步提升功率密度的方向是器件的布局,排放,数量

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tmpeger
LV.10
27
2022-09-14 21:19
@大海的儿子
如果只是提高了输出电压,这样只是减低了输出电缆的损耗,功率并没有增加太多。

漏极钳位保护电路可将由高频变压器漏感产生的尖峰电压钳位到安全值以下,并能减小振铃电压

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opingss88
LV.10
28
2022-10-09 22:55
@大海的儿子
开关频率操作的最佳点在70kHz至80kHz的范围内,主要是考虑效率和变压器可以小型化。

电压监测引脚具有输入欠压检测功能, 可限制最低启动电压

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opingss88
LV.10
29
2022-11-12 22:53
@大海的儿子
开关频率操作的最佳点在70kHz至80kHz的范围内,主要是考虑效率和变压器可以小型化。

即使输入电压改变或使用不同的电源进行测量,其输出特性也可以保证在该容差范围内

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trllgh
LV.9
30
2022-11-19 10:15

内置初次级的FluxLink磁感耦合通讯,IC处于初次级之间。内部包含了高压功率开关管,同步整流驱动。

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opingss88
LV.10
31
2023-01-10 21:48
@大海的儿子
如果只是提高了输出电压,这样只是减低了输出电缆的损耗,功率并没有增加太多。

开关管关断时的漏极电压是输入电压,次级反射电压,漏感尖峰电压的总合

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