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INN3379C设计的60W USB PD 3.0电源

innoswitch3-pro系列的IC通过简单的I2C接口可以实现输出电压及电流的动态控制,并可以对一些保护特性进行人为设定,在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源,内置650V MOSFET,尤其适用于需要精细(10 mV,50 mA)输出电压和电流调节的AC / DC电源应用。高爬电距离,符合安全标准的InSOP-24D封装

 电源使用了InnoSwitch3-Pro系列INN3379C和VP302 USB PD控制器设计的60W USB PD 3.0电源,该电源的输入电压范围为90 VAC至265 VAC,可提供5V / 3A、9V / 3A、15V / 3A、20V / 3A或3.3V – 21V可编程电源(PPS)输出。该IC为氮化镓(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,最终有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率。

该USB PD 3.0电源电源具有下面这些特点:

I2C接口支持具有低引脚数的USB PD控制器(8个引脚)

具有精密的遥测功能和全面的保护功能。

使用了高度优化、具有低引脚数的USB PD控制器VP302,可提供PPS输出

用简单的初级侧调整来控制次级侧的优点。

电压和CC阈值的微步进(分别为20 mV和50 mA)符合PPS协议。

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trllgh
LV.9
2
2022-04-04 12:03

电源IC与MCU级联,通过MCU控制输出电压及输出电流的大小,非常实用.

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2022-04-04 12:08
@trllgh
电源IC与MCU级联,通过MCU控制输出电压及输出电流的大小,非常实用.

用I2C的协议可以控制电源IC的输出电压跟电流跟其他的很多功能确实很方便,使电源变得更加智能化了。

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kckcll
LV.9
4
2022-04-04 12:10
@大海的儿子
用I2C的协议可以控制电源IC的输出电压跟电流跟其他的很多功能确实很方便,使电源变得更加智能化了。

3.3V~16V可编程电源(PPS)输出模式,单位阶跃电压为20mV,单位阶跃电流为50mA,这样就很好实现了。

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dbg_ux
LV.9
5
2022-04-05 10:26

innoswitch3-pro高度集成的器件可大幅减少BOM元件数,简化设计复杂度。

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trllgh
LV.9
6
2022-04-05 10:52
@dbg_ux
innoswitch3-pro高度集成的器件可大幅减少BOM元件数,简化设计复杂度。

同时保持90%以上的高效率性能并使空载功耗始终低于34 mW。

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kckcll
LV.9
7
2022-04-05 11:02
@trllgh
同时保持90%以上的高效率性能并使空载功耗始终低于34mW。

IC的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOS提供驱动的同时,进行同步整流。

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2022-04-05 11:11
@kckcll
3.3V~16V可编程电源(PPS)输出模式,单位阶跃电压为20mV,单位阶跃电流为50mA,这样就很好实现了。

uVCC引脚为独立运行的微处理器提供偏置电源,例如USB PD适配器和充电器。

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dbg_ux
LV.9
9
2022-04-06 20:01
@大海的儿子
uVCC引脚为独立运行的微处理器提供偏置电源,例如USBPD适配器和充电器。

输出电压完全可由用户设定,范围为3 V至24V,也不能无限制的设置。

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trllgh
LV.9
10
2022-04-06 20:24
@kckcll
IC的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOS提供驱动的同时,进行同步整流。

对于初级侧功率MOSFET的次级侧控制方法,可以有效避免两个MOSFET交叉传导的任何可能性。

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kckcll
LV.9
11
2022-04-06 20:46
@dbg_ux
输出电压完全可由用户设定,范围为3V至24V,也不能无限制的设置。

IC的快速响应反馈环路具有10 mV的电压变化精度,使得电源设置出来的参数精度比较高。

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2022-04-06 21:03
@kckcll
IC的快速响应反馈环路具有10mV的电压变化精度,使得电源设置出来的参数精度比较高。

可设定电流设置点的工作范围为20%至100%,设定档位为满量程电流的0.8%。

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ehi763
LV.6
13
2022-04-07 20:23
@大海的儿子
可设定电流设置点的工作范围为20%至100%,设定档位为满量程电流的0.8%。

低于5 V且负载电流小于50 mA时,由于工作频率非常低,10 mV的电压命令档位可能会导致非单调性。

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dbg_ux
LV.9
14
2022-04-08 20:23
@trllgh
对于初级侧功率MOSFET的次级侧控制方法,可以有效避免两个MOSFET交叉传导的任何可能性。

同步整流可以大大提高低压大电流的应用电源的效率。外部选用RDS阻值小的MOS管。

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svs101
LV.8
15
2022-04-16 16:27
@大海的儿子
用I2C的协议可以控制电源IC的输出电压跟电流跟其他的很多功能确实很方便,使电源变得更加智能化了。

主控芯片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

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svs101
LV.8
16
2022-04-16 16:27
@kckcll
3.3V~16V可编程电源(PPS)输出模式,单位阶跃电压为20mV,单位阶跃电流为50mA,这样就很好实现了。

FluxLink技术还可提供非常大的通信带宽,具有极快的负载瞬态响应。

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天晴朗
LV.6
17
2022-04-27 22:17

在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,很好的性能了

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18
小燕纸
LV.5
19
2022-04-27 22:57

氮化镓(GaN)开关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

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鲁珀特
LV.4
20
2022-05-21 19:55

通过IIC来控制,总的来说还是很方便。

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2022-08-02 17:45
@kckcll
IC的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOS提供驱动的同时,进行同步整流。

使用快恢复或者肖特基二极管进行整流,在电流比较大时,二极管上将产生很大的损耗,同步整流能够减小这部分的损耗。

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2022-08-02 17:50
@鲁珀特
通过IIC来控制,总的来说还是很方便。

通过单片机等的IIC接口来设置InnoSwitch3-Pro芯片的输出电压及电流的动态控制,设计出来的电源比较智能。

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lishuai110
LV.4
23
2022-10-24 13:29

同时保持90%以上的高效率性能并使空载功耗始终低于34 mW,这个厉害了

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trllgh
LV.9
24
2022-10-24 20:38
@dbg_ux
同步整流可以大大提高低压大电流的应用电源的效率。外部选用RDS阻值小的MOS管。

二极管的正向压降占输出的比例较大,损耗很严重,但由于同一电流级别的MOSFET管的成本一般要比二极管高,因此采用同步整流方案时成本有所升高。

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2022-10-24 22:28

氮化镓(GaN)开关效果很明显,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

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小布叮
LV.4
26
2022-10-24 22:28

d非常实用

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dy-nmLUWFNr
LV.8
27
2022-10-25 09:42

如何提高传输功率的效率

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方笑尘MK
LV.7
28
2022-11-19 13:56

转化效率这么高,极大地降低了热耗产生,不需要二次加散热片辅助散热,这款器件的电路和封装真的很厉害了

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opingss88
LV.10
29
2023-10-08 23:07
@kckcll
IC的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOS提供驱动的同时,进行同步整流。

电容的纹波电流:指的是流经电容器的交流电流的 RMS 值,其在电压上的表现为脉动或纹波电压

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opingss88
LV.10
30
01-11 22:10

电容如果采用多模式反激式控制降低了芯片的轻载功耗,提高了效率

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xxbw6868
LV.9
31
02-03 11:57

兼容各家协议,不受协议限制的同时提高功率传输的效率,同时降低产品成本和难度,满足各种应用。

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