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开关损耗的降低不仅可以有效提升效率还有助于降低IC的温升

发布时间:2024/4/7 0:20:22 访问次数:962

InnoSwitch5-Pro能实现95%的效率,主要是采用了GaN的功率开关,以及零电压开关(ZVS),大大降低了功率开关管的开关损耗。

事实上,开关损耗的降低不仅可以有效提升效率,还有助于降低IC的温升,使设计人员能够省去热管理所需的散热片、导热片和灌封材料,从而进一步减小尺寸,降低元件成本和制造复杂性。

GaN方案下,系统设计中所需的元件数量远少于非对称半桥电路或有源钳位方案。

一款140W/28V的USB PD适配器,就是采用了GaN方案,它仅使用了106个元件,体积只有4.2立方英寸

这款单芯片开关IC采用创新的次级侧控制方式,无需额外使用高成本的专用高压开关即可实现零电压开关(ZVS),效率超过95%。

新IC内部集成750V或900V PowiGaN™初级开关、初级侧控制器、FluxLink™隔离反馈功能和具有I2C接口的次级控制器,可优化紧凑型、高效率单口或多口USB PD适配器的设计和制造。

其应用领域包括笔记本电脑、高端手机和其他便携式消费电子产品,包括要求支持新的USB PD EPR(扩展功率范围)协议的设计。

嵌入式系统都会用到多路输出电源,包括常见的多路输出线性电源和多路输出开关电源。

比如冰箱系统中,制冰需要25VDC供电,主控MCU需要3.3VDC或5VDC供电,显示背光板需要恒流的30VDC供电;电视机系统中,逻辑电路需要5VDC供电,逆变/调谐电路需要±12VDC供电,音频需要24VDC供电,显示背光板需要恒流的60VDC供电。

电源系统是单路输出的,比如我们的手机充电器只输出5VDC,但事实上我们的手机内部集成了PMIC,它会做到二次分配,将单路的DC电源二次变换成多路输出电源,包括4VDC、3.5VDC、3.1VDC、1.7VDC等。

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InnoSwitch5-Pro能实现95%的效率,主要是采用了GaN的功率开关,以及零电压开关(ZVS),大大降低了功率开关管的开关损耗。

事实上,开关损耗的降低不仅可以有效提升效率,还有助于降低IC的温升,使设计人员能够省去热管理所需的散热片、导热片和灌封材料,从而进一步减小尺寸,降低元件成本和制造复杂性。

GaN方案下,系统设计中所需的元件数量远少于非对称半桥电路或有源钳位方案。

一款140W/28V的USB PD适配器,就是采用了GaN方案,它仅使用了106个元件,体积只有4.2立方英寸

这款单芯片开关IC采用创新的次级侧控制方式,无需额外使用高成本的专用高压开关即可实现零电压开关(ZVS),效率超过95%。

新IC内部集成750V或900V PowiGaN™初级开关、初级侧控制器、FluxLink™隔离反馈功能和具有I2C接口的次级控制器,可优化紧凑型、高效率单口或多口USB PD适配器的设计和制造。

其应用领域包括笔记本电脑、高端手机和其他便携式消费电子产品,包括要求支持新的USB PD EPR(扩展功率范围)协议的设计。

嵌入式系统都会用到多路输出电源,包括常见的多路输出线性电源和多路输出开关电源。

比如冰箱系统中,制冰需要25VDC供电,主控MCU需要3.3VDC或5VDC供电,显示背光板需要恒流的30VDC供电;电视机系统中,逻辑电路需要5VDC供电,逆变/调谐电路需要±12VDC供电,音频需要24VDC供电,显示背光板需要恒流的60VDC供电。

电源系统是单路输出的,比如我们的手机充电器只输出5VDC,但事实上我们的手机内部集成了PMIC,它会做到二次分配,将单路的DC电源二次变换成多路输出电源,包括4VDC、3.5VDC、3.1VDC、1.7VDC等。

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