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InnoMux?-2讓LCD電視電源更高效,90%效率實測|多路輸出、單級拓撲的新突破

在我最近參與的一個LCD電視主板優化項目中,最令人滿意的技術升級就是更換了傳統的電源架構,全面采用Power Integrations推出的InnoMux™-2系列芯片。這款產品給我的印象非常深刻——不僅整機轉換效率達到90%,還大大簡化了設計復雜度和BOM成本。

? 傳統架構的痛點

在LCD電視電源設計中,傳統方案通常采用“雙級架構”:

第一級使用一個主電源(如flyback拓撲)實現AC-DC轉換;

第二級使用多個LDO或DC-DC模塊分別給主控SoC、LED背光、T-Con、音頻電路等供電。

這樣的架構問題不少:

二次轉換效率低;

發熱大,特別是背光驅動模塊;

器件多,EMI控制復雜;

整體效率只有約80%,難以滿足節能電視標準。

?? InnoMux™-2方案的優勢

在閱讀了PI官網的應用指南DER-963參考設計之后,我們嘗試將InnoMux™-2應用到LCD電視項目中:

單級架構 InnoMux™-2通過專利多路輸出控制技術,直接從AC側生成多個隔離/非隔離DC輸出電壓,無需額外DC-DC模塊!

高效率 實測在中高負載下系統轉換效率達到90%左右,相比原來的方案整整提升了約10%,大大減少了散熱設計難度。

簡化BOM 原本電源部分需要多達30+個器件,現在降至20個左右,體積更小、成本更低,良率也更高。

完全集成 InnoMux™-2集成PFC控制器、PWM、同步整流驅動器以及次級多路反饋控制,外圍電路極少,極大降低設計難度。

?? 我的測試數據

我在bench上搭建了12V(LED)、5V(主控)、3.3V(音頻)三個通道輸出的Demo系統,用負載儀進行如下實測:

輸出通道電流負載輸出電壓偏差溫升(無散熱片)

全輸出總功率約28W,輸入功率約31W,轉換效率約90.3%,非常令人滿意!

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tanb006
LV.10
2
06-23 15:08

對于30瓦的應用。3842做的反激都能輕松達到89%以上。如果再同步整流,隨便都上92%。我也很滿意。哈哈哈

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only one
LV.8
3
06-23 23:30

單級架構 InnoMux™-2通過專利多路輸出控制技術,直接從AC側生成多個隔離/非隔離DC輸出電壓,無需額外DC-DC模塊,什么意思?

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06-23 23:40

第一級使用一個主電源(如flyback拓撲)實現AC-DC轉換;

第二級使用多個LDO或DC-DC模塊分別給主控SoC、LED背光、T-Con、音頻電路等供電。多級輸出有什么優勢?

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06-24 08:33

怎么樣確保多路輸出電路的信號獨立完整性

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06-24 08:50

怎么樣有效降低多路傳輸電路的拓撲

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06-24 17:24

怎么樣有效多級傳輸過程中的能量損耗

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06-24 17:57

怎么樣促進電源系統高效傳輸

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tanb006
LV.10
9
06-24 19:34
@dy-TMelSvc9
怎么樣確保多路輸出電路的信號獨立完整性

似乎不可能獨立。它也說了,輔助輸出端的誤差相比主輸出誤差大了約4倍。

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06-24 23:14

電視快過渡到oled了

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tanb006
LV.10
11
06-25 14:58
@追魂幡℃
電視快過渡到oled了

以后芯片對于電壓的適應性會更強大,比如5---30V范圍的電壓都能正常工作。這時候,幾乎任何一個電源都能完美驅動。以后的電源技術會更簡潔、高效。

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XHH9062
LV.9
12
06-25 22:44

轉換效率挺高的

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htwdb
LV.8
13
06-26 13:03

對于多路輸出控制機制如何實現精確的交叉調整率控制?

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dy-mb2U9pBf
LV.8
14
06-28 20:36

 InnoMux-2通過專利多路輸出控制技術,直接從AC側生成多個隔離/非隔離DC輸出電壓,無需額外DC-DC模塊,這就是優勢。

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spowergg
LV.10
15
07-09 09:25
@tanb006
對于30瓦的應用。3842做的反激都能輕松達到89%以上。如果再同步整流,隨便都上92%。我也很滿意。哈哈哈

由于輸入電壓升高可能導致MOSFET和其他元器件的溫升增加,確保散熱器的設計能夠有效散熱。

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沈夜
LV.8
16
07-22 02:15

這個項目中有沒有考慮過電源的熱管理呢?

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only one
LV.8
17
07-25 00:42

在閱讀了PI官網的應用指南和DER-963參考設計之后,我們嘗試將InnoMux™-2應用到LCD電視項目中:

單級架構 InnoMux™-2通過專利多路輸出控制技術,直接從AC側生成多個隔離/非隔離DC輸出電壓,無需額外DC-DC模塊!怎么做到的?

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07-25 00:56

第二級使用多個LDO或DC-DC模塊分別給主控SoC、LED背光、T-Con、音頻電路等供電。

這樣的架構問題不少:有什么問題?

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dy-nmLUWFNr
LV.8
19
07-25 07:45

多路拓撲審計是否會增加信號傳輸損耗

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dy-StTIVH1p
LV.8
20
07-25 07:57

拓撲電源在多級傳輸過程中怎么樣確保傳輸效率的一直穩定高效

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08-07 19:03
@spowergg
由于輸入電壓升高可能導致MOSFET和其他元器件的溫升增加,確保散熱器的設計能夠有效散熱。

采用超薄InSOP-24D封裝,現在有高性價比硅器件、高效率氮化鎵(GaN)器件和高壓SiC晶體管可供選擇.

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