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Inn3368設計的兩路快充電源

基于INN3368設計的反激式開關電源,芯片內置高壓MOS,可以省掉外掛開關MOS、次級的環路反饋、光耦隔離。同時集成FluxLink,HIPOT隔離反饋鏈路,極大地簡化了電源的設計,同時降低了生產成本。INN3368C內置同步整流驅動,在大電流充電時,同步整流的效率遠遠高于二極管整流,因為其壓降為零,整個適配器的發熱降低。

INN3368設計的快充電源,兩路獨立輸出,每路輸出都支持快充協議,可每路同時大電流輸出,大部分的快充應用同時只有一路大電流輸出,這個方案就采用PI的兩塊快充IC,一款非常不錯的設計方案。

QQ截圖20200905095922

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k6666
LV.9
2
2020-10-10 12:39
這種兩路大功率輸出電源設計成本比較高啊,用料都不便宜、
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k6666
LV.9
3
2020-10-10 12:40
@k6666
這種兩路大功率輸出電源設計成本比較高啊,用料都不便宜、
不過一般同時兩個大電流充電時,電源的發熱怎么樣?
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2020-10-10 16:29
@k6666
不過一般同時兩個大電流充電時,電源的發熱怎么樣?
INN3368可以設計出高效率USB PD 3.0 + PPS/QC適配器,還支持多協議適配器,包括QuickCharge、AFC、FCP、SCP等
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紫蝶
LV.9
5
2020-10-10 16:39

INN3368可以通過I2C接口實現數控,動態調整電源電壓及電流。

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紫蝶
LV.9
6
2020-10-10 16:40
@紫蝶
INN3368可以通過I2C接口實現數控,動態調整電源電壓及電流。

芯片還可通過I2C接口實現數控,通過處理器中斷實現遙測狀態回讀,可實現對各種功能的設定。

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gxg1122
LV.10
7
2020-10-11 16:50
@k6666
這種兩路大功率輸出電源設計成本比較高啊,用料都不便宜、
這個電源設計的確用料都很不錯,兩路快充同時輸出,電源體積還小。
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gxg1122
LV.10
8
2020-10-11 16:50
@k6666
不過一般同時兩個大電流充電時,電源的發熱怎么樣?
電源模塊有散熱片的,整體兩路輸出的時候發熱不燙的。
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gxg1122
LV.10
9
2020-10-11 16:52
@紫蝶
芯片還可通過I2C接口實現數控,通過處理器中斷實現遙測狀態回讀,可實現對各種功能的設定。
芯片有這個接口的,適配不同的設備負載實現輸出電壓自動調整。
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k6666
LV.9
10
2020-10-11 16:58
@gxg1122
這個電源設計的確用料都很不錯,兩路快充同時輸出,電源體積還小。
現在的電源設計越來越小巧,輸出功率越來越大,充個手機不到一個小時。
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fengxbj
LV.8
11
2020-10-11 17:01
@奮斗的青春
INN3368可以設計出高效率USBPD3.0+PPS/QC適配器,還支持多協議適配器,包括QuickCharge、AFC、FCP、SCP等
快充電源的設計現在一般都需要協議轉換芯片的,主控芯片還不支持協議。
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fengxbj
LV.8
12
2020-10-11 17:03
@紫蝶
INN3368可以通過I2C接口實現數控,動態調整電源電壓及電流。
inn3368適合大功率小體積的電源設計,體積薄而小,適配不同的電子設備。
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紫蝶
LV.9
13
2020-10-11 17:41
@gxg1122
電源模塊有散熱片的,整體兩路輸出的時候發熱不燙的。
兩路快充電源接口,采用Type-C的端口,很不錯。兩路同時輸出最大功率可以到多少?
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fengxbj
LV.8
14
2020-10-12 15:22
@gxg1122
這個電源設計的確用料都很不錯,兩路快充同時輸出,電源體積還小。
主控電源芯片需要搭配微處理器來實現USB PD功能,兼容不同的產品終端。
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fengxbj
LV.8
15
2020-10-12 15:23
@gxg1122
芯片有這個接口的,適配不同的設備負載實現輸出電壓自動調整。
芯片的次級側提供輸出電壓和電流檢測,可以為MOSFET提供驅動的同時,進行同步整流。
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2020-10-12 17:17
@k6666
不過一般同時兩個大電流充電時,電源的發熱怎么樣?
設計PCB時要盡量增大連接封裝引腳的PCB面積,以幫助SR開關散熱。
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2020-10-14 16:25
@紫蝶
芯片還可通過I2C接口實現數控,通過處理器中斷實現遙測狀態回讀,可實現對各種功能的設定。
INN3368C內置同步整流驅動,芯片的腳SR,其輸出的驅動信號,與外掛的整流MOS組成同步整流電路。
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2020-10-20 18:18
@fengxbj
快充電源的設計現在一般都需要協議轉換芯片的,主控芯片還不支持協議。
同步整流的反激式開關IC,提高轉換效率和降低開關損耗。
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米修兒
LV.4
19
2021-10-26 13:55

Inn3368芯片大大簡化了低壓,大電流電源的開發和制造

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ehi763
LV.6
20
2022-05-03 23:19
@原來會員名可以很長的
同步整流的反激式開關IC,能提高轉換效率和降低開關損耗。

同步整流具有正向壓降小,導通電阻小,功率轉換電路效率高,阻斷電壓高,反向電流小等優點。

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黑夜公爵
LV.10
21
2022-08-08 22:14
@k6666
不過一般同時兩個大電流充電時,電源的發熱怎么樣?

對高頻磁元件所用的磁性材料,要求其損耗小、散熱性能好、磁性能優越

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黑夜公爵
LV.10
22
2022-08-08 22:16
@紫蝶
芯片還可通過I2C接口實現數控,通過處理器中斷實現遙測狀態回讀,可實現對各種功能的設定。

高阻抗弱信號電路連線要盡量短如取樣反饋環路,在處理時要盡量避免其受干擾、電流取樣信號電路

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黑夜公爵
LV.10
23
2022-08-08 22:17
@fengxbj
快充電源的設計現在一般都需要協議轉換芯片的,主控芯片還不支持協議。

反激式電源因其結構簡單,省掉了一個和變壓器體積大小差不多的電感,而在中小功率電源中得到廣泛的應用

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黑夜公爵
LV.10
24
2022-08-08 22:19
@fengxbj
inn3368適合大功率小體積的電源設計,體積薄而小,適配不同的電子設備。

由于反激電源需要變壓器儲存能量,要使變壓器鐵芯得到充分利用,一般都要在磁路中開氣隙

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黑夜公爵
LV.10
25
2022-08-08 22:20
@塵埃中的一粒沙
INN3368C內置同步整流驅動,芯片的腳SR,其輸出的驅動信號,與外掛的整流MOS組成同步整流電路。

正激式指在變壓器原邊導通同時副邊感應出對應電壓輸出到負載,能量通過變壓器直接傳遞

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opingss88
LV.10
26
2022-08-08 22:23
@k6666
不過一般同時兩個大電流充電時,電源的發熱怎么樣?

變壓器初次極間的偶合,也是確定漏感的關鍵因素,要盡量使初次極線圈靠近

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opingss88
LV.10
27
2022-08-08 22:26
@gxg1122
這個電源設計的確用料都很不錯,兩路快充同時輸出,電源體積還小。

反激電源的占空比,原則上反激電源的最大占空比應該小于 0.5,否則環路不容易補償,有可能不穩定

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opingss88
LV.10
28
2022-08-08 22:27
@k6666
現在的電源設計越來越小巧,輸出功率越來越大,充個手機不到一個小時。

反激電源反射電壓還有一個確定因素,反激電源的反射電壓還與一個參數有關,那就是輸出電壓

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opingss88
LV.10
29
2022-08-08 22:29
@紫蝶
兩路快充電源接口,采用Type-C的端口,很不錯。兩路同時輸出最大功率可以到多少?

吸收電路消耗功率越大, 有可能使吸收回路功率器件永久失效

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opingss88
LV.10
30
2022-08-08 22:33
@塵埃中的一粒沙
INN3368C內置同步整流驅動,芯片的腳SR,其輸出的驅動信號,與外掛的整流MOS組成同步整流電路。

當占空比小時,開關管通過電流有效 值高,變壓器初級電流有效值大,降低變換器效率

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tmpeger
LV.10
31
2022-08-08 22:37
@k6666
這種兩路大功率輸出電源設計成本比較高啊,用料都不便宜、

先確定反射電壓,在一定電壓范圍內反射電壓提高則 工作占空比增大,開關管損耗降低

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