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INN3949设计的电源

INN3949属于PI的InnoSwitch3-AQ 的一颗IC,其整合了高压 MOSFET 开关以及一次侧和二次侧controller IC,它采用了一种新颖的电感耦合技术 (FluxLink),使用封装和键合线,以提供一种安全、可靠且具有成本效益的方法。二次侧控制器则由磁耦合到初级接收器的发射器电路、CV)和CC电路,保护功能多。

INN3949开发的电源,输入范围为50 -1000VDC, 输出60W/24V的EVB,具有高输入电压范围,高达 1000 VDC,可以在极热条件85 ºC下工作,内含同步整流控制器效率可达82%以上,以及对变压器变化较为可控跟极快的瞬态响应,都是此EVB独特的优势。

电源方案框图如下

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k6666
LV.9
2
10-10 09:43

隔离电压高达4000VAC,产线中100%的产品经过HIPOT测试

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飞翔2004
LV.10
3
10-12 13:41
@k6666
隔离电压高达4000VAC,产线中100%的产品经过HIPOT测试

900V PowiGaN与1700V Sic 切换开关极为有用,因为它可以轻松适应汽车环境中经常出现的高电感杂讯峰值。

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10-16 13:12

INN3949包括输入级、PFC级和反激级。它的空载性能也非常出色,在230VAC下所需的空载输入功率低于40mW。

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tanb006
LV.10
5
10-17 16:45

次级这么粗的线,我老板可不允许用这么粗,而且这么贵的三重绝缘线。老外都这么舍得用料吗?

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trllgh
LV.9
6
10-19 09:28
@大海的儿子
INN3949包括输入级、PFC级和反激级。它的空载性能也非常出色,在230VAC下所需的空载输入功率低于40mW。

INN3949器件已通过CCC、UL和VDE安全认证,可安全地跨接于隔离带,绝缘性好。

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tanb006
LV.10
7
10-19 10:45
@k6666
隔离电压高达4000VAC,产线中100%的产品经过HIPOT测试

这么牛的?4ooov也可以过?

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htwdb
LV.7
8
10-23 16:46

INN3949可以做到最大70W功率,负载范围内效率高达95%,性能是非常不错了,

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10-23 19:32

使用封装和键合线形成电感耦合可以通信,省去了光耦器件

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XHH9062
LV.9
10
10-23 22:57

温升测试如何,高温下效率有多少?

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dy-StTIVH1p
LV.8
11
10-24 08:29

怎么样确保信号传输效率一直维持在82%以上

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dy-TMelSvc9
LV.8
12
10-24 11:55

怎么样保证系统散热一直高效稳定

0
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10-25 00:20

INN3949开发的电源,输入范围为50 -1000VDC, 输出60W/24V的EVB,具有高输入电压范围,高达 1000 VDC,这么高电压吗

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only one
LV.7
14
10-25 00:36

INN3949开发的电源,输入范围为50 -1000VDC, 输出60W/24V的EVB,具有高输入电压范围,高达 1000 VDC,这么高压呢

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dy-nmLUWFNr
LV.8
15
10-25 13:51

怎么样确保设计电源的信号传输一直稳定

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dy-XU5vrphW
LV.7
16
10-25 14:13

怎么样确保信号传输一直稳定

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小燕纸
LV.5
17
10-25 20:54

EVB是什么,怎么跟极快的瞬态响应的?

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10-27 20:26

非常给力的方案

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dy-XU5vrphW
LV.7
19
10-27 22:44

这个电源的信号传输曲线是怎么样发生变化

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沈夜
LV.8
20
10-28 00:30

INN3949的优缺点?

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xxbw6868
LV.9
21
11-02 18:09
@飞翔2004
900VPowiGaN与1700VSic切换开关极为有用,因为它可以轻松适应汽车环境中经常出现的高电感杂讯峰值。

900 V PowiGaN 开关可以轻松处理感应噪声尖峰,还可以在低至 30 V DC 的电压下工作,使系统能够满足功能安全规范的主动放电要求。

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trllgh
LV.9
22
11-12 16:53

inno3 -AQ可以做到100W以上,但实际上还是温度的考量,热的限制,如果散热可以做得很好,就可以获得更高的功率。

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xxbw6868
LV.9
23
12-23 13:26
@trllgh
inno3-AQ可以做到100W以上,但实际上还是温度的考量,热的限制,如果散热可以做得很好,就可以获得更高的功率。

DC Link母线电压就有可能发生偏低的情况, 这就是为什么这边有一个应急电源的原因。

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