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INN4072C恒压/恒流离线反激式集成开关IC应用

InnoSwitch4-CZ作为恒压/恒流离线反激式集成开关IC,与ClampZero系列有源钳位IC搭配使用,可大幅提高反激式功率变换器的效率,特别适用于那些具有紧凑外形要求的变换器设计应用。InnoSwitch4-CZ产品系列将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成于一个单个IC当中。

具有高度集成,外形紧凑,可为ClampZero(有源钳位IC)提供驱动的零电压开关(ZVS)反激式控制器;耐用的750V PowiGaN初级开关;高达140kHz的稳态开关频率降低了变压器尺寸,集成同步整流驱动器和次级侧检测。同时具有先进的保护/安全特性,快速的输入欠压/过压保护,SR FET栅极驱动开路检测;

InnoSwitch4-CZ在一个器件中集成了一个高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。其架构采用内置耦合线框及邦定线构成的专有磁感耦合反馈机制(FluxLink),提供一种安全可靠且高性价比的控制方式,从次级侧控制器向初级控制器传递开关请求。InnoSwitch4-CZ中的初级控制器是零电压开关(ZVS)反馈控制器,它能够在连续导通模式(CCM)和断续模式(DCM)下工作,几乎没有开关损耗。该控制器同时使用变频和可变限流点控制方案。初级控制器包括频率调制振荡器、磁感耦合至次级控制器的接收器电路、限流点控制器、初级旁路引脚5V稳压器、轻载工作音频降噪引擎、旁路过压检测电路、无损耗输入电压检测电路、限流点选择电路、过温保护、前沿消隐以及功率开关。InnoSwitch4-CZ次级控制器包括磁感耦合至初级接收器的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路、次级旁路引脚4.5V稳压器、同步整流管FET驱动器、准谐振(QR)电路(在DCM工作模式下实现最佳ZVS)、振荡器和时钟电路以及多项集成的保护特性。

InnoSwitch4-CZ与ClampZero相结合,大大降低了系统和初级开关的损耗,可以实现极高的功率密度。InnoSwitch4-CZ还集成了多项保护特性,包括输出过压、过流限制以及过温关断保护。所提供的器件均支持锁存与自动重启动保护模式的常用组合,这是充电器、适配器、消费电子产品和工业系统等应用所要求的特性。

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新月GG
LV.9
2
04-23 19:26

InnoSwitch4-CZ离线反激式集成开关IC,一款控制芯片集成了很多功能,极大简化了设计,节省了空间。

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沈夜
LV.7
3
04-23 23:29

InnoSwitch4-CZ的FluxLink反馈机制如何实现高效控制?

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千影
LV.5
4
04-24 00:07

InnoSwitch4-CZ的ZVS技术如何提高功率变换器效率?

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04-24 08:35

高度集成化的信号电路对传输信号频率有哪些特殊要求

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spowergg
LV.10
6
04-25 13:27
@千影
InnoSwitch4-CZ的ZVS技术如何提高功率变换器效率?

InnoSwitch4-CZ和ClampZero的组合可以大大提高电源的效率,并在整个输入电压、系统负载和输出电压变化时保持非常高的效率。

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xxbw6868
LV.9
7
04-25 13:52
@spowergg
InnoSwitch4-CZ和ClampZero的组合可以大大提高电源的效率,并在整个输入电压、系统负载和输出电压变化时保持非常高的效率。

通过具有智能零电压开关的有源箝位的变频非对称控制来实现,从而实现非连续和连续导通两种工作模式,提高设计的灵活性。

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04-25 18:42

集中式开关设计对提高系统传输效率有哪些明显作用

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XHH9062
LV.9
9
04-25 18:55

集成度还是挺高的,散热的问题怎么处理

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04-25 23:00

简单高效

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天晴朗
LV.6
11
04-25 23:27

PI这颗器件均支持锁存与自动重启动保护模式的常用组合

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04-25 23:47

设计不错,值得学习

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k6666
LV.9
13
05-17 11:04
@新月GG
InnoSwitch4-CZ离线反激式集成开关IC,一款控制芯片集成了很多功能,极大简化了设计,节省了空间。

通过外加导热垫的方式,将热量传导至整机部件的金属外壳上进行冷却散热。 

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天晴朗
LV.6
14
05-24 12:31

内置耦合线框及邦定线构成的专有磁感耦合反馈机制是靠bang线耦合吗

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k6666
LV.9
15
06-06 14:19
@天晴朗
PI这颗器件均支持锁存与自动重启动保护模式的常用组合

确保在宽温度范围内保持一致的性能,宽输入电压范围内,也可以实现精确的输出电压调整。

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xxbw6868
LV.9
16
06-07 09:22
@k6666
通过外加导热垫的方式,将热量传导至整机部件的金属外壳上进行冷却散热。 

实际电路设计中,需要给芯片的SOURCE引脚提供足够大的铜皮进行散热。

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trllgh
LV.9
17
06-08 11:39

开关为零电压开关(ZVS),励磁电流较小,因此功耗较低。

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spowergg
LV.10
18
06-08 11:50
@沈夜
InnoSwitch4-CZ的FluxLink反馈机制如何实现高效控制?

开关电源的效率要高,主要是要减小电路各个部分的损耗,损耗小了,就不需要大的散热器,也能减小开关电源的体积。

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飞翔2004
LV.10
19
06-12 16:57
@trllgh
开关为零电压开关(ZVS),励磁电流较小,因此功耗较低。

主开关损耗主要包括部分启动损耗和导通损耗,变压器损耗包括磁损耗和铜损,副边整流MOSFET损耗包括开关损耗、导通损耗和振荡引起的二极管损耗,输出电感损耗则包括磁损耗和铜损。

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06-13 13:49
@飞翔2004
主开关损耗主要包括部分启动损耗和导通损耗,变压器损耗包括磁损耗和铜损,副边整流MOSFET损耗包括开关损耗、导通损耗和振荡引起的二极管损耗,输出电感损耗则包括磁损耗和铜损。

输出整流管上的结电容与整流管的吸收电容在开关状态下引起的尖峰电流反射到原边回路上,引起的开关损耗。

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飞翔2004
LV.10
21
07-02 16:29
@大海的儿子
输出整流管上的结电容与整流管的吸收电容在开关状态下引起的尖峰电流反射到原边回路上,引起的开关损耗。

另外还有吸收电路上的电阻充放电引起的损耗,这个电阻不能够取得太大。

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trllgh
LV.9
22
07-03 16:56
@飞翔2004
另外还有吸收电路上的电阻充放电引起的损耗,这个电阻不能够取得太大。

当然还有整流管上的开关损耗、导通损耗和反向恢复损耗,这应该在允许的情况下尽量选择导通压降低和反向恢复时间短的二极管。

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k6666
LV.9
23
07-10 09:10
@spowergg
InnoSwitch4-CZ和ClampZero的组合可以大大提高电源的效率,并在整个输入电压、系统负载和输出电压变化时保持非常高的效率。

氮化镓GaN宽禁带功率器件的研发是未来工业自动化能效和性能提升的关键

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