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InnoSwitch PowiGaN 60w电源设计

设计了一种使用InnoSwitch4-Pro INN4373F-H341的电源。输出可设置为5V/3A 9V/3A 15V/3A 20V/3A该设计显示了高功率密度和效率,这是由于InnoSwitch4-Pro控制器的高水平集成提供了卓越的性能。该报告包括电源规范、原理图、印刷电路板布局、材料清单、变压器文件和性能数据、

输入保险丝F1隔离电路,并提供防止部件故障的保护。金属氧化物变阻器RV1通过有效地夹紧电源所看到的输入电压,在线路浪涌事件中提供保护。当电源连接到交流输入端时,输入热敏电阻RT1限制输入电流。共模扼流器L2与Y-电容C1一起提供共模噪声滤波,而电感器L1与电容器C3和C4形成pi滤波器,与x-电容C18一起进行差分模EMI滤波。桥式整流器BR1对交流线路电压进行整流,并通过滤波器电容器C3和C4提供全波整流直流电流。4.2内部开关4-ProIC主变压器主一端连接整流直流总线,另一端连接Inno开关4-ProIC(U2)内开关的漏极端。电阻R1和R4提供输入电压传感,以在交流输入电压或过电压时的保护。由ClampZero IC的本体二极管和电容器C2形成的主夹钳在U2内部开关关闭的时刻限制U2的峰值漏极电压。

VR1用于保护InnoSwitch4-Pro在应用到电源上的异常情况下不会出现过大的漏电电压。高压陶瓷电容器C5用于解耦体电压,减少高频开关电流的回路面积。当从辅助侧接收到通链信号时,InnoSwitch4-Pro IC产生HSD(高侧驱动)信号以打开灯零设备。当ClampZero IC(U1)打开时,为了实现InnoSwitch4-Pro主开关的软开关,钳位电容器C2在CCM运行时开始为变压器的泄漏电感充电,在DCM运行时开始为变压器的泄漏和磁化电感充电。

从高侧开关关闭的瞬间起提供一个小的延迟,以实现主开关上的零电压开关。该延迟可以通过低线路输入电压下的电阻R16值编程,或者在高压输入电压下的固定500 ns延迟。可编程延迟和固定延迟之间的转换是基于InnoSwitch4-Pro IC的V引脚上的输入线电压信息。该IC是自启动的,当第一次应用交流电时,使用一个内部的高压电流源为BPP引脚电容器C20充电。在正常运行期间,主侧方块由变压器T1上的辅助绕组供电。

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tanb006
LV.10
2
01-24 17:17

一直都很好奇这芯片内部是如何做到安规隔离要求的。

物理距离的要求只适用于芯片外部吗?

它内部绝对不可能做到物理6mm以上隔离距离的呀。。。。。。

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htwdb
LV.6
3
01-24 18:57

目前电源前端除了保险丝、热敏电阻还有哪些可保护的器件?

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01-24 19:46

主控芯片输出大电流,pcb设计大面积铜片裸露散热好

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01-24 20:19

可以通过高低电平切换来改善信号传输效率么

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01-24 22:24
@htwdb
目前电源前端除了保险丝、热敏电阻还有哪些可保护的器件?

还有压敏电阻(MOV)、气体放电管(GDT)、TVS二极管、过流保护器件等。

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01-24 22:24
@奋斗的青春
主控芯片输出大电流,pcb设计大面积铜片裸露散热好

裸露还要镀锡增加厚度

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01-24 22:25
@tanb006
一直都很好奇这芯片内部是如何做到安规隔离要求的。物理距离的要求只适用于芯片外部吗?它内部绝对不可能做到物理6mm以上隔离距离的呀。。。。。。

加绝缘物质啊,增加绝缘耐压

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01-24 22:26
@dy-XU5vrphW
可以通过高低电平切换来改善信号传输效率么

这里没有信号传输啊,是指的哪个信号传输?

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only one
LV.6
10
01-24 22:56

输入保险丝F1隔离电路,并提供防止部件故障的保护。这种防护真的有效果吗?可以快速熔断吗

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地瓜patch
LV.8
11
01-25 22:19
@only one
输入保险丝F1隔离电路,并提供防止部件故障的保护。这种防护真的有效果吗?可以快速熔断吗

保险丝都是热量积聚到一定程度后启动保护,成本和收益之间都有个平衡

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dy-StTIVH1p
LV.8
12
01-25 22:23

怎么样检测信号电源的完整性

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dy-StTIVH1p
LV.8
13
01-25 22:38

怎么样确保电源功率密度一直稳定

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dy-nmLUWFNr
LV.8
14
01-25 22:52

这个设计非常不错

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01-25 23:02

InnoSwitch转换效率基本都是在90%以上

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XHH9062
LV.9
16
01-25 23:03

电路设计的很不错

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01-26 22:04

保险丝在电源中从未消失

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dy-mb2U9pBf
LV.7
18
01-31 21:10

InnoSwitch4-Pro控制器也是比较新的芯片了,设计的电源性能也很不错,是一个值得考虑的方案。

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03-15 15:46
@dy-XU5vrphW
可以通过高低电平切换来改善信号传输效率么

为了降低功耗,可以采用高效的拓扑结构,选择适合特定应用的拓扑结构有助于提高效率和降低功耗。

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07-11 13:31
@地瓜patch
加绝缘物质啊,增加绝缘耐压

低ESR电容提供输出滤波,陶瓷电容器进一步减小了输出电压纹波。

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