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INN3266應用于27W的USB PD充電器的設計

      InnoSwitch3-CP將一次側、二次側和回授電路整合在單一表面接合封裝中。其中有些型號有"GaN" 切換開關取代了 IC 一次側的傳統硅高壓電晶體,減少了電流流過時的導通損耗,并大大降低了運作期間的切換損失。GaN 與硅相比具有顯著的效率和尺寸優勢,采用GaN的電源IC最大輸出功率可達100W.   

  手冊中主要描述的是5 V / 3.0 A或9 V / 3 A輸出USB Type-C應用,支持USB PD 3.0和PPS協議,使用InnoSwitch3-CP的INN3266C和Weltrend WT6615F設計的USB PD控制器,具備短路、過壓和過熱保護等功能,而此隔離反激式充電器,全負載范圍內能夠實現精確的恒壓恒流恒功率輸出,全輸入電壓范圍內滿載效率大于80%以上,空載損耗小于50mW,是一款性能非常優異的設計方案。

下圖分別為輸出5V和9V的效率曲線圖。

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2
2022-01-10 20:00

INN3278C、INN3279C和INN3270C三個IC采用PowiGaN技術, 無需散熱片的時候輸出功率最大100 W。

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dbg_ux
LV.9
4
2022-01-10 20:07

快充都是集成協議IC的,協議IC接在充電器后級,如果支持QC3.0可以采用PI的CHY103

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kckcll
LV.9
5
2022-01-10 20:09
@大海的兒子
INN3278C、INN3279C和INN3270C三個IC采用PowiGaN技術,無需散熱片的時候輸出功率最大100W。

充電器芯片需要電纜壓降補償,輸出線壓降補償的量值與負載成函數關系,與恒流點相關。

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trllgh
LV.9
6
2022-01-10 20:14
@dbg_ux
快充都是集成協議IC的,協議IC接在充電器后級,如果支持QC3.0可以采用PI的CHY103

INN3266與手機內的充電管理IC進行通信識別手機的充電電壓和電流,然后控制充電器輸出相應的功率。

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xxbw6868
LV.10
7
2022-01-10 20:24

為了提高效率,電路中還必須選擇具有較低傳導損耗的有源器件。

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2022-01-11 20:58
@kckcll
充電器芯片需要電纜壓降補償,輸出線壓降補償的量值與負載成函數關系,與恒流點相關。

連接InnoSwitch-CP IC初級旁路引腳的電容可以為初級側控制器提供去耦,還可選擇限流點。

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trllgh
LV.9
9
2022-01-11 21:02
@xxbw6868
為了提高效率,電路中還必須選擇具有較低傳導損耗的有源器件。

在InnoSwitch3-CP系列控制器中,INN3268C可提供最低的RDS(on),這樣可以提高電源的效率。

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k6666
LV.9
10
2022-01-12 19:48
@大海的兒子
連接InnoSwitch-CPIC初級旁路引腳的電容可以為初級側控制器提供去耦,還可選擇限流點。

這個設計的方式比較好,滿足不同的限流點設計需求。

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k6666
LV.9
11
2022-01-12 19:49

看整個電源的不同負載下效率都 還是不錯的,待機功耗相當的低。

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2022-01-12 20:39
@trllgh
INN3266與手機內的充電管理IC進行通信識別手機的充電電壓和電流,然后控制充電器輸出相應的功率。

智能充電器基本都是通過USB兩根數據線和被充電設備進行通信,通信內容基本是增加和減小電流的大小

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trllgh
LV.9
13
2022-01-12 20:44
@大海的兒子
連接InnoSwitch-CPIC初級旁路引腳的電容可以為初級側控制器提供去耦,還可選擇限流點。

可以根據InnoSwitch-CP數據手冊中需要的限流點來選擇相應的0.1 uF、10uF或1uF電容。

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dbg_ux
LV.9
14
2022-01-12 20:52
@trllgh
在InnoSwitch3-CP系列控制器中,INN3268C可提供最低的RDS(on),這樣可以提高電源的效率。

對于次級整流器選擇MOS管而不是肖特基二極管,所以提高電源的效率。

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kckcll
LV.9
15
2022-01-12 20:57
@大海的兒子
智能充電器基本都是通過USB兩根數據線和被充電設備進行通信,通信內容基本是增加和減小電流的大小

QC3.0以上適配器可以按照0.2V每格的大小調節輸出電壓,實現最大功率充電。

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cmdz002
LV.5
16
2022-01-13 13:45

使用InnoSwitch3-CP的INN3266C和Weltrend WT6615F設計的USB PD控制器,具備短路、過壓和過熱保護等功能

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trllgh
LV.9
17
2022-01-13 21:14
@dbg_ux
對于次級整流器選擇MOS管而不是肖特基二極管,所以提高電源的效率。

設計中要使用RDS(on)小的MOS管,這樣次級整流管壓降小損耗小。

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dbg_ux
LV.9
18
2022-01-13 21:19
@trllgh
可以根據InnoSwitch-CP數據手冊中需要的限流點來選擇相應的0.1uF、10uF或1uF電容。

在整個功率范圍內還具有極高的效率,可降低低待機功耗或睡眠模式的能耗.

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dbg_ux
LV.9
19
2022-01-13 21:19
@trllgh
設計中要使用RDS(on)小的MOS管,這樣次級整流管壓降小損耗小。

如果在IC的SR端的MOS管并聯一個肖特基二極管可以略微提高效率。

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fengxbj
LV.8
20
2022-01-21 17:30

通過這個曲線測試可以發現PI的芯片設計的電源在寬范圍電壓輸入及負載輕重不同都保持優秀的高效率。

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2022-01-23 16:05

使用GaN器件,可以提高電源的運行頻率,并減小磁器件的體積,相應的電源整體的體積也會變小

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2022-01-23 18:49

空載損耗小于50mW,全輸入電壓范圍內滿載效率大于80%以上,效率具有優勢

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2022-01-24 12:38

PD充電器這塊效率有多高,功率最大可以做到65w?

 

 

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liweicheng
LV.7
24
2022-01-24 19:45

手冊中主要描述的是5 V / 3.0 A或9 V / 3 A輸出USB Type-C應用,支持USB PD 3.0和PPS協議,使用InnoSwitch3-CP的INN3266C和Weltrend WT6615F設計的USB PD控制器

PD3.0和PPS協議能具體說說嗎?

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2022-01-24 21:53
@lihui710884923
PD充電器這塊效率有多高,功率最大可以做到65w?  

看手冊里面介紹確實有型號可以做到65W,效率這東西我覺得還是看設計,手冊里面的效率也是基于Demo板測出來的,不同的PCB設計可能效率也是天差地別

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liunian0711
LV.1
26
2022-01-25 09:02

充電器怎么防道館

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2022-01-27 09:27

變壓器輸出為啥要用飛線?

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2022-02-21 22:08

控制精度高,全負載范圍內能夠實現精確的恒壓恒流恒功率輸出

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spowergg
LV.10
29
2022-06-03 22:46
@liweicheng
手冊中主要描述的是5V/3.0A或9V/3A輸出USBType-C應用,支持USBPD3.0和PPS協議,使用InnoSwitch3-CP的INN3266C和WeltrendWT6615F設計的USBPD控制器PD3.0和PPS協議能具體說說嗎?

PD協議的電能傳輸可以是雙方向的,甚至是組網的,可以具備系統級供電策略

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ehi763
LV.6
30
2022-06-03 23:11
@spowergg
PD協議的電能傳輸可以是雙方向的,甚至是組網的,可以具備系統級供電策略

USBPD3.0協議規范了電壓輸出范圍:3.0V~21V,步進調幅電壓為20mV,同時覆蓋高壓低電流、低壓大電流

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opingss88
LV.10
31
2022-10-17 20:42
@trllgh
在InnoSwitch3-CP系列控制器中,INN3268C可提供最低的RDS(on),這樣可以提高電源的效率。

輸入電容應該盡可能放在靠近輸入引腳的地方,以利于輸入電壓的濾波

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