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INN3990设计的13.5V/7.35A汽车电源

         PI提供一系列高度集成的高压IC,可从交流电源为智能家居和智能建筑提供最高能效的动力支持。这些IC在一个单芯片上集成了功率MOSFET以及控制和保护电路,可帮助客户设计出元件数非常少的电源方案,并大幅缩短产品设计时间。其部分主要优势有:利用技术极大降低待机功耗;通过创新的技术省去典型的光耦器,在安规隔离带之间进行反馈控制;利用频率调制技术降低EMI;提供故障保护;以及通过内置的热关断提高可靠性。

           电源其输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A。纹波最大值为270mV,动态负载下过冲和下冲最大值为450mV。适用于将高压的400V动力母线电池电压变换为12V母线电压,给车内的低压负载供电。从高压侧看,变压器的原边连接到INN3990CQ高压侧功率开关,且具有RCD吸收电路来限制高压FET关断时候的DS端电压峰值。变压器的辅助绕组对INN3990CQ进行供电。可以在下图的看到在全部测试中,电压变化不超过450mV(3.3% Vout),说明其动态性能极佳。而在传统方案或者初级稳压方式的方案当中,需要使用很大容量的输出电容来满足动态负载变化引起的稳压精度的要求。对于具有快速响应特性的INN3990CQ方案而言,则可以使用小得多的输出电容容量。这不但可以节省空间,还可以降低成本,同时增加整体电源的使用寿命和可靠性。

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2023-12-18 12:43

InnoSwitch 3一颗芯片的控制器可以同时控制初级和次级两个MOSFET,优化它们的开关时序,更精准地控制同步整流的导通时间,提升了效率。

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k6666
LV.9
3
2023-12-18 15:40

INN3990高集成度、高输出功率以及高效率、优良的输出控制性能、高效节能、先进的保护/安全特性。

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2023-12-18 16:55

针对汽车应用的AQ系列INN3990新品,最大的亮点是900V耐压和100W输出功率。

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trllgh
LV.9
5
2023-12-20 08:55
@大海的儿子
InnoSwitch3一颗芯片的控制器可以同时控制初级和次级两个MOSFET,优化它们的开关时序,更精准地控制同步整流的导通时间,提升了效率。

采用FluxLink技术的InnoSwitch 3直接跨接于安规隔离带之间,直接监测输出,同时控制初级与次级开关,实现更高的性能。

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飞翔2004
LV.10
6
2023-12-20 12:54

INN3690C/INN3990CQ具备击穿电压高达900V的PowiGaN,特别适用于400V母线系统的相关应用,并且可以在超过93%的效率下输出高达100W的功率。

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2023-12-21 20:53

需要增加内部信号隔离来提高信号传输效率么

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spowergg
LV.10
8
2023-12-22 12:49
@trllgh
采用FluxLink技术的InnoSwitch3直接跨接于安规隔离带之间,直接监测输出,同时控制初级与次级开关,实现更高的性能。

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

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2023-12-22 19:00

是否可以通过增加信号耦合来提高信号传输效率

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dy-XU5vrphW
LV.7
10
2023-12-22 19:20

怎么样有效防止芯片工作过程中产生的耦合

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ehi763
LV.6
11
2023-12-23 12:43
@飞翔2004
INN3690C/INN3990CQ具备击穿电压高达900V的PowiGaN,特别适用于400V母线系统的相关应用,并且可以在超过93%的效率下输出高达100W的功率。

能够有效缩小散热器尺寸,甚至完全省去散热器,仅靠PCB板进行散热。

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dy-StTIVH1p
LV.8
12
2023-12-23 14:43

汽车电源对信号稳定性有什么特殊要求

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dy-TMelSvc9
LV.8
13
2023-12-23 14:55

去耦过程中会产生散热,怎么样有效降低散热对系统工作的影响

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dy-mb2U9pBf
LV.8
14
2023-12-23 16:48

INN3990CQ具有快速响应特性,可以使用小的输出电容,节省空间,降低成本,同时增加整体电源的使用寿命和可靠性。

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2023-12-24 20:25

InnoSwitch能用的地方真是太多了

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沈夜
LV.7
16
2023-12-24 21:51

这款高度集成的高压IC是否可以应用于其他领域,例如工业生产

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dy-TMelSvc9
LV.8
17
2023-12-25 07:19

信号内关断会影响信号传输发生么

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沈夜
LV.7
18
2023-12-25 23:40

可以用于可调电源吗

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2023-12-26 22:38

节省空间,还可以降低成本,同时增加整体电源的使用寿命和可靠性。厉害

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千影
LV.5
20
2023-12-26 22:52

如何提高元器件的动态性能?

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tanb006
LV.10
21
2023-12-27 22:47

这个反馈好牛,好像不需要环路一样,直接就进去了

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xxbw6868
LV.9
22
02-18 22:09
@ehi763
能够有效缩小散热器尺寸,甚至完全省去散热器,仅靠PCB板进行散热。

IC本身的Source引脚,将温度导到PCB铜箔上做散热。只要PCB的铜箔散热面积够大,是可以做到无散热器的设计。

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03-16 10:33
@xxbw6868
IC本身的Source引脚,将温度导到PCB铜箔上做散热。只要PCB的铜箔散热面积够大,是可以做到无散热器的设计。

电源设计具有低至14mW的空载功耗,符合所有全球能效法规,高效率可显著降低散热量,无需大片的散热片。

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k6666
LV.9
24
04-10 10:34

精确的初级开关管关断与次级SR开通时序可降低同步整流管体二极管的导通时间,从而提高效率。

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opingss88
LV.10
25
06-14 20:01

适用于PFC转换器的单封装解决方案,可降低装配成本和布板尺寸

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天晴朗
LV.6
26
06-23 20:13

通过创新的技术省去典型的光耦器,这个是PI独有的吗,可靠性如何

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spowergg
LV.10
27
08-02 16:51

为减小纹波至非常低的水平,就必须要有一个非常大的电容器,如此即增加了成本和体积

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xxbw6868
LV.9
28
08-03 16:01
@spowergg
为减小纹波至非常低的水平,就必须要有一个非常大的电容器,如此即增加了成本和体积

使用一个线性后调节,来消除输出电压纹波,从而减小 LED 的电流纹波。

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tmpeger
LV.10
29
09-17 22:54

设计出的与偏置绕组相连的反馈电路应能代表小于电源满载0.6%的负载

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opingss88
LV.10
30
11小时前
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