本文探討了如何使用相移時(shí)延技術(shù)來(lái)對(duì)主/從(Master/Slave)配置的多個(gè)DC/DC降壓穩(wěn)壓器進(jìn)行同步。對(duì)多個(gè)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行相移可防止ON時(shí)間重疊和減小RMS電流、紋波和輸入電容要求,這可改善系統(tǒng)電磁干擾并提高功率效率。該方法還可消除對(duì)高輸入濾波電路的需要,并解決與拍頻有關(guān)的問(wèn)題。
2016-11-04 20:48:48
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功率轉(zhuǎn)換器中越來(lái)越多地使用碳化硅(SiC)晶體管,這對(duì)尺寸,重量和/或效率提出了很高的要求。與雙極IGBT器件相反,SiC出色的材料性能使它可以設(shè)計(jì)快速開(kāi)關(guān)的單極器件。因此,現(xiàn)在僅在低壓環(huán)境(600
2021-05-20 11:28:27
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,快速切換能力和非常好的熱穩(wěn)定性,因此可以滿足所有這些要求,但是由于成本高,這些器件并未廣泛用于開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)換器[4]。SiC MOSFET的成本是其兩倍,但與Si IGBT相比,它的高電流范圍是其8倍。為了減少成本問(wèn)題,現(xiàn)在的重點(diǎn)是混合Si和SiC器件。在[5]中,介
2021-03-22 13:00:16
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反相開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器是一種 DC/DC 轉(zhuǎn)換器類型,可為負(fù)電壓供電。大多數(shù)基本的DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)都可以修改為反相轉(zhuǎn)換器。
2022-07-23 17:29:43
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和輸出級(jí)之間提供絕緣隔離。反激式轉(zhuǎn)換器的基本結(jié)構(gòu)包括輸入電源、變壓器、開(kāi)關(guān)器件(如MOSFET或BJT)、整流二極管和輸出濾波電容。
2024-02-21 15:02:10
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在高耐壓范圍中,SiC MOSFET與Si-MOSFET相比,具有“開(kāi)關(guān)損耗與導(dǎo)通損耗小”、“可支持大功率”、“耐溫度變化”等優(yōu)勢(shì)?;谶@些優(yōu)勢(shì),當(dāng)SiC-MOSFET用于AC/DC轉(zhuǎn)換器和DC
2019-04-24 12:46:44
2725 描述這項(xiàng)設(shè)計(jì)是一款工作在電壓模式下的 100kHz FBPS 轉(zhuǎn)換器。該設(shè)計(jì)支持 400Vdc 到 750Vdc 的輸入電壓范圍,并能提供已調(diào)節(jié) 24V/12A 電源。TI 的 UCC28950
2018-12-14 15:39:09
描述此參考設(shè)計(jì)是一種 400W 相移全橋汽車轉(zhuǎn)換器,可以 48V 汽車電池輸入產(chǎn)生 12V 輸出。這種增強(qiáng)型相移全橋控制器實(shí)施了可編程延遲,可確保在各種操作條件下實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS)。這種輸出
2018-09-30 09:43:10
這些超結(jié)快速恢復(fù)硅基功率MOSFET兼具超低恢復(fù)電荷(Qrr)和超快快恢復(fù)時(shí)間(trr),以及出色的品質(zhì)因數(shù)(RDS(on) x Qg),能夠?yàn)橐髧?yán)苛的橋式拓?fù)浜?b class="flag-6" style="color: red">ZVS相移轉(zhuǎn)換器帶來(lái)極高的效率
2023-09-08 06:00:53
完全釋放干凈。當(dāng)原邊的MOSFET都處于關(guān)斷狀態(tài)時(shí),串聯(lián)諧振電路中的諧振電流會(huì)對(duì)開(kāi)關(guān)管MOSFET的等效輸出電容進(jìn)行充放電。MOSFET都關(guān)斷時(shí)的等效電路如下圖所示:通過(guò)對(duì)上圖的分析,可以得出需要滿足
2018-07-13 09:48:50
: 通過(guò)對(duì)上圖的分析,可以得出需要滿足ZVS的兩個(gè)必要條件,如下: 公式看上去雖然簡(jiǎn)單,然而一個(gè)關(guān)于MOSFET等效輸出電容Ceq的實(shí)際情況,就是MOSFET的等效寄生電容是源漏極電壓Vds的函數(shù)
2018-11-21 15:52:43
碳化硅(SiC)等寬帶隙技術(shù)為功率轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)人員開(kāi)辟了一系列新的可能性。與現(xiàn)有的IGBT器件相比,SiC顯著降低了導(dǎo)通和關(guān)斷損耗,并改善了導(dǎo)通和二極管損耗。對(duì)其開(kāi)關(guān)特性的仔細(xì)分析表明,SiC
2023-02-22 16:34:53
選擇正確電源的一個(gè)關(guān)鍵因素。本技術(shù)文章將描述用于測(cè)量轉(zhuǎn)換器 AC 電源抑制性能的技術(shù),由此為轉(zhuǎn)換器電源噪聲靈敏度確立一個(gè)基準(zhǔn)。我們將對(duì)一個(gè)實(shí)際電源進(jìn)行的簡(jiǎn)單噪聲分析,展示如何把這些數(shù)值應(yīng)用于設(shè)計(jì)當(dāng)中
2020-09-18 07:00:00
的電壓可能非常低,但卻需要高輸出電壓。此時(shí),可以使用圖3所示的轉(zhuǎn)換器來(lái)驅(qū)動(dòng)多個(gè)雪崩光電二極管、PIN二極管,以及其他需要高偏置電壓的器件。這些升壓轉(zhuǎn)換器可以從3 V輸入生成125 V輸出,負(fù)載電流最高
2019-09-12 09:25:30
的升壓轉(zhuǎn)換器在有些情況下,可用的輸入源的電壓可能非常低,但卻需要高輸出電壓。此時(shí),可以使用圖3所示的轉(zhuǎn)換器來(lái)驅(qū)動(dòng)多個(gè)雪崩光電二極管、PIN二極管,以及其他需要高偏置電壓的器件。這些升壓轉(zhuǎn)換器可以從3 V
2020-08-12 08:59:43
用于高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的串行接口有哪些選擇?
2021-04-09 06:55:28
描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的相移全橋 600W 直流/直流轉(zhuǎn)換器。此相移全橋轉(zhuǎn)換器采用 C2000? Piccolo? 微控制器,這款微控制器支持峰值電流模式控制和同步整流。Piccolo 微控制器在
2022-09-19 07:42:55
”,亦即電源的開(kāi)關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器之間的頻差。如果拍頻在100Hz到23kHz之間,則音頻放大器很可能會(huì)檢測(cè)到它們,并擾亂系統(tǒng)性能。文探討了如何使用相移時(shí)延技術(shù)來(lái)對(duì)主/從(Master/Slave
2018-12-03 11:26:43
,效率現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平了吧。用于電子設(shè)備等的DC/DC轉(zhuǎn)換器中,效率高達(dá)95%左右的產(chǎn)品并不罕見(jiàn),所以可以說(shuō)的確已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。但是,關(guān)于AC適配器等AC/DC轉(zhuǎn)換器的話,隨著開(kāi)關(guān)方式
2019-04-15 06:20:02
SiC功率元器件,在Tech Web基礎(chǔ)知識(shí)專欄中有詳細(xì)介紹,可以結(jié)合起來(lái)閱讀。在本篇章中計(jì)劃介紹以下項(xiàng)目。<使用SiC-MOSFET的隔離型準(zhǔn)諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例>用于設(shè)計(jì)的IC變壓器設(shè)計(jì)主要部件
2018-11-27 17:03:34
能力。 IR中國(guó)及香港銷售總監(jiān)嚴(yán)國(guó)富指出:“我們擴(kuò)展了中壓DirectFET MOSFET產(chǎn)品系列,這使得電源設(shè)計(jì)人員可以有更多的器件選擇去改善隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器的初級(jí)和次級(jí)插槽的性能
2018-11-26 16:09:23
在每個(gè)占空比輸送更大功率。介紹eGaN場(chǎng)效應(yīng)晶體管在高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器和48 V降壓轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用。高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器分布式電力系統(tǒng)在電信、網(wǎng)絡(luò)和高端服務(wù)器應(yīng)用中普遍存在,通常電信業(yè)采用48V總線
2019-04-04 06:20:39
?-Δ 型模數(shù)轉(zhuǎn)換器廣泛用于需要高信號(hào)完整度和電氣隔離的電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。雖然Σ-Δ技術(shù)本身已廣為人知,但轉(zhuǎn)換器使用常常存在不足,無(wú)法釋放這種技術(shù)的全部潛力。本文從應(yīng)用角度考察Σ-Δ ADC,并討論如何在電機(jī)驅(qū)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)最佳性能。
2019-08-01 07:10:20
是ALTAIR05T-800,它是ALTAIR系列的第一個(gè)(全主傳感開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器)。該IC在同一封裝中集成了高性能,低電壓PWM控制器芯片和800V,雪崩耐用功率MOSFET。 PWM芯片是一種準(zhǔn)諧振(QR)電流模式控制器IC,專為QR ZVS(零電壓開(kāi)關(guān))反激式轉(zhuǎn)換器而設(shè)計(jì)
2020-08-12 08:43:59
針對(duì)降壓模式轉(zhuǎn)換器級(jí)(400V至12V)的理想拓?fù)錇?b class="flag-6" style="color: red">相移全橋 (PSFB)。這個(gè)拓?fù)淇梢栽诟綦x變壓器的初級(jí)側(cè)上實(shí)現(xiàn)4個(gè)電子開(kāi)關(guān)的零電壓切換 (ZVS),以及次級(jí)側(cè)的二極管整流器(或MOSFET開(kāi)關(guān)
2018-09-04 14:39:40
,但有一個(gè)因素可能是攪局者:熱量。如果轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的熱量過(guò)多,則它將無(wú)法用于已然很熱的系統(tǒng)中。在上述解決方案中,LTC3310S內(nèi)部溫度升幅通過(guò)高效率操作而得以最小化,即使在CPU、SoC和FPGA等高功耗
2021-12-01 09:38:22
的溫度下提供更多的功率。...更高能效所有 ZVS 穩(wěn)壓器的核心就是零電壓開(kāi)關(guān)拓?fù)?,它能夠在輸入電壓較高的條件下降低損耗,同時(shí)實(shí)現(xiàn)比競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品更高的轉(zhuǎn)換效率。...更小尺寸所有有源元器件都集成到封裝中
2018-08-21 10:43:35
DC/DC轉(zhuǎn)換器,顧名思義,是指將一種直流電壓轉(zhuǎn)換為另一種直流電壓的裝置。它廣泛應(yīng)用于需要電壓變換的電子設(shè)備中,通過(guò)調(diào)整輸出電壓來(lái)滿足不同設(shè)備的特定需求。DC/DC轉(zhuǎn)換器通常被稱為線性穩(wěn)壓器或開(kāi)關(guān)
2024-09-29 15:26:59
摘要 本文介紹了碳化硅(SiC)器件在高頻率 LLC 諧振 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用。此類轉(zhuǎn)換器可用于母線轉(zhuǎn)換器、電動(dòng)汽車充電機(jī)、服務(wù)器電源和儲(chǔ)能系統(tǒng)。在開(kāi)關(guān)頻率較高的情況下,LLC 變壓器
2023-02-27 14:02:43
來(lái)源:搜狐網(wǎng)DCDC電源模塊在EMC常規(guī)測(cè)試失敗占比很大,然而要解決Buck轉(zhuǎn)換器中的EMI問(wèn)題是一個(gè)很大的挑戰(zhàn),因?yàn)槠渲泻泻芏喔哳l成分。在實(shí)際的電子元器件電氣特性往往不可避免的寄生參數(shù)會(huì)影響我們
2020-10-22 15:40:42
業(yè)內(nèi)先進(jìn)的 AC/DC轉(zhuǎn)換器IC ,采用 一體化封裝 ,已將1700V耐壓的SiC MOSFET*和針對(duì)其驅(qū)動(dòng)而優(yōu)化的控制電路內(nèi)置于 小型表貼封裝 (TO263-7L)中。主要適用于需要處理大功率
2022-07-27 11:00:52
ZVS諧振接通,從而完全回收存儲(chǔ)在MOSFET寄生輸出電容中的能量。與此同時(shí),所有二次側(cè)開(kāi)關(guān)均隨ZVS諧振關(guān)斷,從而最大限度地降低通常與硬開(kāi)關(guān)相關(guān)的開(kāi)關(guān)損耗。LLC轉(zhuǎn)換器中的所有開(kāi)關(guān)器件均諧振操作,這
2022-04-12 11:07:51
ZVS諧振接通,從而完全回收存儲(chǔ)在MOSFET寄生輸出電容中的能量。與此同時(shí),所有二次側(cè)開(kāi)關(guān)均隨ZVS諧振關(guān)斷,從而最大限度地降低通常與硬開(kāi)關(guān)相關(guān)的開(kāi)關(guān)損耗。LLC轉(zhuǎn)換器中的所有開(kāi)關(guān)器件均諧振操作,這
2022-06-14 10:14:18
Automotive H-Bridge電源模塊設(shè)計(jì)應(yīng)用的第一步中為客戶提供支持。這個(gè)簡(jiǎn)易模塊包含高速IGBT3和快速二極管,例如非常適用于高達(dá)100 kHz和3 kW的相移全橋零電壓轉(zhuǎn)換(ZVT)DC / DC轉(zhuǎn)換器中的HV至LV DC / DC轉(zhuǎn)換器
2020-04-15 09:55:46
描述 PMP10233 參考設(shè)計(jì)是適用于汽車應(yīng)用的非同步降壓轉(zhuǎn)換器,輸入電壓范圍是 9 至 42 V。它使用 TPS54140-Q1 提供 8.0 V、1.0 A 的輸出。主要特色寬輸入電壓范圍最高
2018-12-19 14:51:29
通過(guò)對(duì)同步交流對(duì)交流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器的功耗機(jī)制進(jìn)行詳細(xì)分析,可以界定必須要改進(jìn)的關(guān)鍵金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效晶體管(MOSFET)參數(shù),進(jìn)而確保持續(xù)提升系統(tǒng)效率和功率密度。分析顯示,在研發(fā)功率
2019-07-04 06:22:42
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析。這項(xiàng)全新的拓?fù)浼捌淇刂撇呗詮氐捉鉀Q了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問(wèn)題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且
2021-11-20 08:00:00
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析。這項(xiàng)全新的拓?fù)浼捌淇刂撇呗詮氐捉鉀Q了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問(wèn)題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且
2021-11-23 06:30:00
可以輕松設(shè)計(jì)使用SiC-MOSFET的電源,不僅發(fā)力SiC-MOSFET的開(kāi)發(fā),還推進(jìn)控制元器件的開(kāi)發(fā)。“BD7682FJ-LB”是以將SiC-MOSFET用于功率開(kāi)關(guān)為前提開(kāi)發(fā)的反激式轉(zhuǎn)換器控制IC
2018-12-04 10:11:25
負(fù)載點(diǎn)調(diào)節(jié)器的輸入,負(fù)載點(diǎn)調(diào)節(jié)器則用于驅(qū)動(dòng)FPGA、微處理器、ASIC、I/O和其他低壓下游器件。然而,在許多新型應(yīng)用中,比如48 V直接轉(zhuǎn)換應(yīng)用,IBC中沒(méi)有必要進(jìn)行隔離,因?yàn)樯嫌?8 V或54 V
2018-10-23 11:46:22
器件的四倍。如果不對(duì)電路進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,很有機(jī)會(huì)在諧振LLC轉(zhuǎn)換器上在輕負(fù)載時(shí)效率可能下降多達(dá)0.5%。設(shè)計(jì)人員還應(yīng)注意,如果要在CCM圖騰PFC設(shè)計(jì)中獲得最高的峰值效率,則必須通過(guò)打開(kāi)碳化硅
2023-03-14 14:05:02
,該規(guī)格適用于所有USB PD應(yīng)用,如PC /筆記本電腦、移動(dòng)電源和擴(kuò)展口。在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,有個(gè)現(xiàn)象眾所周知,它稱為“低端誤導(dǎo)通”或“dv/dt電感導(dǎo)通”,這是造成擊穿的罪魁禍?zhǔn)?,?b class="flag-6" style="color: red">可能損壞開(kāi)關(guān)并
2019-07-16 06:44:27
設(shè)計(jì)方面,SiC功率模塊被認(rèn)為是關(guān)鍵使能技術(shù)。 為了提高功率密度,通常的做法是設(shè)計(jì)更高開(kāi)關(guān)頻率的功率轉(zhuǎn)換器。 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和應(yīng)用簡(jiǎn)介 在許多應(yīng)用中,較高的開(kāi)關(guān)頻率會(huì)導(dǎo)致濾波器更小,電感和電容值
2023-02-20 15:32:06
。反向恢復(fù)電流非常高并且在啟動(dòng)期間足以造成直通問(wèn)題,如圖4所示圖4: 啟動(dòng)期間LLC 諧振轉(zhuǎn)換器中的波形。圖4: 啟動(dòng)期間LLC 諧振轉(zhuǎn)換器中的波形
2019-01-15 17:31:58
輸出整流器的損耗。用于LLC諧振轉(zhuǎn)換器的同步整流器使用二極管整流器時(shí),如圖1所示,全部輸出電流流過(guò)輸出二極管。對(duì)于低電壓或高輸出電流應(yīng)用,這些二極管整流器中存在顯著的效率損失和熱應(yīng)力。圖1.帶二極管
2019-08-08 09:00:00
用碳化硅MOSFET設(shè)計(jì)一個(gè)雙向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器
2021-02-22 07:32:40
中的寄生源電感。因此,采用SMD封裝的MOSFET也能實(shí)現(xiàn)快速開(kāi)關(guān),同時(shí)降低開(kāi)關(guān)損耗。適用于4引腳器件的SMD封裝名為“ThinkPAK 8X8”。 III.分析升壓轉(zhuǎn)換器中采用最新推出的TO247
2018-10-08 15:19:33
我們有一個(gè)帶升降壓轉(zhuǎn)換器的寬輸入電源管理 ic。28V VBUS 不是問(wèn)題。那么是否有可能消除 N-MOSFET(至少在 Sink 模式下)?如果可以,您對(duì) IN_GD、Gate 和 Source 引腳的連接有何建議?
2023-01-09 06:29:14
摘要Type II 補(bǔ)償器通常用于電流模式控制的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負(fù)載調(diào)節(jié)及瞬時(shí)響應(yīng)。然而當(dāng)工作點(diǎn)(如輸入電壓或負(fù)載電流)改變,原設(shè)計(jì)的補(bǔ)償器可能會(huì)有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
在開(kāi)關(guān)電源轉(zhuǎn)換器中,如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢(shì)?
2021-02-22 07:16:36
與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)式DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計(jì),且仍然有改進(jìn)的余地。在交錯(cuò)式操作中,許多微型轉(zhuǎn)換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下,有源相移控制電路將功率均勻
2011-07-14 08:52:28
回路Buck架構(gòu)DC/DC轉(zhuǎn)換器中存在兩個(gè)電流發(fā)生劇烈變化的主回路 :當(dāng)上橋MOSFET Q1導(dǎo)通的時(shí)候,電流從電源流出,經(jīng)Q1和L1后進(jìn)入輸出電容和負(fù)載,再經(jīng)地線回流至電源輸入端。在此過(guò)程中,電流中的交
2020-08-10 09:34:54
繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過(guò)程中,設(shè)計(jì)人員必須確保存儲(chǔ)在諧振槽中的能量高于存儲(chǔ)在FET C oss中的能量,以便C oss耗盡存儲(chǔ)在諧振槽中的能量以實(shí)現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2020-08-02 10:32:31
。為了防止MOSFET遭到破壞而設(shè)定緩沖電路,以抑制浪涌電壓。位于上述電路圖一次側(cè),由電阻、二極管、電容器組成的電路就是緩沖電路。請(qǐng)記住,緩沖電路是大多數(shù)反激式轉(zhuǎn)換器中,基本且必要的電路。關(guān)鍵要點(diǎn):?理解基本工作和電流、電壓波形。?緩沖電路是基本且必要的。
2018-11-27 17:00:29
描述此 2kW 隔離式雙向直流/直流轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì) (TIDA-00951) 可在 400V 直流總線和 12 - 14 節(jié)鋰電池組之間進(jìn)行電力傳輸,可用于 UPS、電池備份和電力存儲(chǔ)等應(yīng)用。在備用
2018-12-05 14:13:14
,該規(guī)格適用于所有USB PD應(yīng)用,如PC /筆記本電腦、移動(dòng)電源和擴(kuò)展口。在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,有個(gè)現(xiàn)象眾所周知,它稱為“低端誤導(dǎo)通”或“dv/dt電感導(dǎo)通”,這是造成擊穿的罪魁禍?zhǔn)?,?b class="flag-6" style="color: red">可能損壞開(kāi)關(guān)并
2018-10-30 09:05:44
阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?典型阻抗分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
。實(shí)際上,所有這些器件,無(wú)論是無(wú)源的還是有源的,都遠(yuǎn)不是完美的。它們的存在如何影響降壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的直流傳輸功能是本文將要研究的主題
2019-08-07 08:19:32
繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過(guò)程中,設(shè)計(jì)人員必須確保存儲(chǔ)在諧振槽中的能量高于存儲(chǔ)在FET C oss中的能量,以便C oss耗盡存儲(chǔ)在諧振槽中的能量以實(shí)現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2022-05-11 10:17:28
繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過(guò)程中,設(shè)計(jì)人員必須確保存儲(chǔ)在諧振槽中的能量高于存儲(chǔ)在FET C oss中的能量,以便C oss耗盡存儲(chǔ)在諧振槽中的能量以實(shí)現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2022-05-25 10:08:50
新型ZVS 軟開(kāi)關(guān)直流變換器的研究:摘要:綜述了幾種新型的零電壓(ZVS)DC/DC變換器,并分析了變換器的優(yōu)缺點(diǎn),研究了一種新型MOSFET作為開(kāi)關(guān)器件的三電平ZVS變換器,并分析了這種
2009-06-19 19:49:33
58 零電壓開(kāi)關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)降低元器件電壓應(yīng)力
很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過(guò)采用 ZVS(零電壓開(kāi)關(guān))技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn) ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電
2009-11-03 09:03:33
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Maxim同步DC/DC轉(zhuǎn)換器,集成了MOSFET
Maxim推出同步DC/DC轉(zhuǎn)換器MAX15041,器件在3×3mm的小尺寸封裝中集成了MOSFET。內(nèi)置MOSFET能夠提供比異步方案更高的效率(93%),同時(shí)還可簡(jiǎn)化
2009-12-21 08:36:00
756 適
用于節(jié)能家電的創(chuàng)新功率
轉(zhuǎn)換器件
英飛凌科技股份公司近日推出適
用于節(jié)能家用電器電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置的功率
轉(zhuǎn)換器件系列。全新的600V RC IGBT驅(qū)動(dòng)系列(RC指逆向?qū)?/div>
2010-01-23 08:37:07
1431 升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計(jì)分析
升壓轉(zhuǎn)換器的拓?fù)漕愋腿绾危?
本質(zhì)上,升壓轉(zhuǎn)換器IC被用于電池
2010-03-20 13:57:14
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本文提出了一種 PW M 加相移控制的雙向 DC/DC 變換器。 該變換器結(jié)合了 PWM 和相移這兩種控制技術(shù)優(yōu)點(diǎn),不但可以減小變換器的電流應(yīng)力和通態(tài)損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細(xì)地介紹和分析了變換器的工作原理,給出ZVS 的條件,最后給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
2016-05-10 14:24:39
10 一種基于FPGA的時(shí)鐘相移時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器_王巍
2017-01-07 22:23:13
3 在任何設(shè)計(jì)中,信號(hào)鏈精度分析都可能是一項(xiàng)非常重要的任務(wù),必須充分了解。在本系列的第二部分中,我們討論了在整個(gè)信號(hào)鏈累積起來(lái)并且最終會(huì)影響到轉(zhuǎn)換器的多種誤差。請(qǐng)記住,轉(zhuǎn)換器是信號(hào)鏈的瓶頸,最終決定著
2017-11-15 18:09:30
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系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入的時(shí)鐘發(fā)生器件的選擇上往往少有考慮。然而,如果不慎重考慮時(shí)鐘發(fā)生器、相位噪聲和抖動(dòng)性能,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、動(dòng)態(tài)范圍和線性度性能可能受到嚴(yán)重的影響。
2017-11-17 02:00:58
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V的可用升壓轉(zhuǎn)換器器件,這些器件包括Intersil,Linear Technology,Maxim Integrated,Microchip和Texas Instruments等制造商。
2019-02-11 09:04:00
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視頻介紹:Picor 的PI3xxx Cool Power○R ZVS 降壓穩(wěn)壓器提供最大的功率密度和負(fù)載點(diǎn)的DC-DC穩(wěn)壓器。這部視頻通過(guò)電路分析了ZVS轉(zhuǎn)換拓?fù)渲v述,分析導(dǎo)致穩(wěn)壓器MOSFET
2019-03-25 06:18:00
3877 LTC?3722-1 / LTC3722-2 相移 PWM 控制器提供了實(shí)現(xiàn)高效率、零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS)、全橋式功率轉(zhuǎn)換器所必需的全部控制和保護(hù)功能。自適應(yīng) ZVS 電路可延遲每個(gè) MOSFET 的接通信號(hào),這與內(nèi)部和外部組件的容差無(wú)關(guān)。手動(dòng)延遲設(shè)定模式負(fù)責(zé)啟用副端控制操作或開(kāi)關(guān)接通延遲的直接控制。
2020-10-30 10:38:07
1747 外圍器件的選用 在此說(shuō)明關(guān)于如何選用DC/DC轉(zhuǎn)換器IC外圍器件。因外圍器件對(duì)DC/DC轉(zhuǎn)換器的各個(gè)特性具有極大影響,必須特別注意。 外圍器件的產(chǎn)品型號(hào)請(qǐng)參考數(shù)據(jù)目錄中的標(biāo)準(zhǔn)電路使用范例 表1中說(shuō)明
2020-11-26 11:33:33
3279 近幾年來(lái),開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)對(duì)高能效、大功率系統(tǒng)的需求不斷提高,在此拉動(dòng)下,設(shè)計(jì)人員轉(zhuǎn)向?qū)ふ译娔軗p耗更低的轉(zhuǎn)換器拓?fù)?。PWM移相控制全橋轉(zhuǎn)換器就是其中一個(gè)深受歡迎的軟硬結(jié)合的開(kāi)關(guān)電源拓?fù)?,能夠在大功率條件下達(dá)取得高能效。本文旨在于探討MOSFET開(kāi)關(guān)管在零壓開(kāi)關(guān)(ZVS)轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作特性。
2021-03-16 11:24:25
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設(shè)計(jì)和固件實(shí)現(xiàn)。該ZVS FB轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)用于將400V直流輸入電壓降至12V直流輸出電壓。該參考設(shè)計(jì)的獨(dú)特之處在于采用完全基于軟件的斜率補(bǔ)償算法實(shí)現(xiàn)峰值電流控制,無(wú)需使用外部模擬元件進(jìn)行斜率補(bǔ)償。該算
2021-04-01 10:31:49
15 和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。本文的目的是研究MOSFET器件用作零壓開(kāi)關(guān)(ZVS)轉(zhuǎn)換器中的開(kāi)關(guān)時(shí)所受到的潛在電氣應(yīng)力。
2022-04-01 16:18:39
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ST超結(jié)快速恢復(fù)硅基功率MOSFET兼具超低恢復(fù)電荷(Qrr)和超快快恢復(fù)時(shí)間(trr),以及出色的品質(zhì)因數(shù)(RDS(on)x Qg),能夠?yàn)橐髧?yán)苛的橋式拓?fù)浜?b class="flag-6" style="color: red">ZVS相移轉(zhuǎn)換器帶來(lái)極高的效率和功率水平,適用于工業(yè)和汽車應(yīng)用。
2022-05-24 16:02:01
2335 使用寬帶隙 (WBG) 器件設(shè)計(jì)電子轉(zhuǎn)換器確實(shí)存在與高 dv/dt 瞬態(tài)相關(guān)的挑戰(zhàn),因?yàn)樗鼈兺ǔ?huì)導(dǎo)致有源和無(wú)源元件中的寄生參數(shù)。WBG 器件的 dv/dt 比硅基 IGBT 大,眾所周知,硅基
2022-07-26 08:02:53
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LLC 諧振轉(zhuǎn)換器可用于各種應(yīng)用,如消費(fèi)電子產(chǎn)品,以及可再生能源應(yīng)用,如光伏、風(fēng)能、水力和地?zé)岬取1疚奶峁┝嗽?3KW 中建模的 Si 和 SiC MOSFET 的詳細(xì)比較具有寬輸入電壓范圍的半橋 LLC 轉(zhuǎn)換器。
2022-07-29 09:44:20
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SiC、GaN MOSFET等寬帶隙器件的進(jìn)步,給電力電子領(lǐng)域帶來(lái)了一場(chǎng)革命。這些器件具有快速開(kāi)關(guān)、高電荷密度和高效設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)。它們?cè)诟吖β蕬?yīng)用中非常有用。中性點(diǎn)鉗位 (NPC) 轉(zhuǎn)換器也用于高電壓
2022-08-04 10:41:26
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《360W數(shù)控相移全橋轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 10:08:24
3 在上一篇的圖2的區(qū)域(2)中,MOSFET導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作,因此LLC轉(zhuǎn)換器通常在這個(gè)區(qū)域使用。圖3為區(qū)域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作。
2022-12-09 09:22:36
2588 作為Si功率元器件評(píng)估篇的第2波,將開(kāi)始一系列有關(guān)Si功率元器件通過(guò)PSFB電路進(jìn)行“相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升”的文章。這類大功率電源中大多采用全橋電路,尤其是相移全橋(以下稱“PSFB
2023-02-13 09:30:05
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相移全橋電路中輕負(fù)載時(shí)流過(guò)的電流小,LS中積蓄的能量少,所以很有可能在滯后臂的COSS充放電完成之前就開(kāi)始開(kāi)關(guān)工作。因此,ZVS工作無(wú)法執(zhí)行,很容易發(fā)生MOSFET的導(dǎo)通損耗。
2023-02-13 09:30:05
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在下面的表格中,匯總了當(dāng)著眼于上一篇文章中給出的基本電路的一次側(cè)MOSFET時(shí),LLC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)缺點(diǎn)。LLC轉(zhuǎn)換器通過(guò)部分諧振方式實(shí)現(xiàn)ZVS工作,部分諧振方式是使用激勵(lì)電流對(duì)MOSFET的輸出電容Coss進(jìn)行充電和放電。這樣可以減少開(kāi)關(guān)損耗,從而可以減小MOSFET封裝和散熱器的尺寸。
2023-02-13 09:30:12
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在上一篇的圖2的區(qū)域(2)中,MOSFET導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作,因此LLC轉(zhuǎn)換器通常在這個(gè)區(qū)域使用。圖3為區(qū)域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作。
2023-02-13 09:30:13
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的品質(zhì)因數(shù)(RDS(on)x Qg),能夠?yàn)橐髧?yán)苛的橋式拓?fù)浜?b class="flag-6" style="color: red">ZVS相移轉(zhuǎn)換器帶來(lái)極高的效率和功率水平,適用于工業(yè)和汽車應(yīng)用。該產(chǎn)品系列提供了廣泛的封裝選項(xiàng),包括長(zhǎng)引線 TO-247、TO-LL,以及SOT223-2封裝。 ? 最新的快速恢復(fù)體二極管超結(jié)MOSFET技術(shù)針對(duì)要求嚴(yán)苛的橋式拓?fù)浜?b class="flag-6" style="color: red">ZVS相移轉(zhuǎn)換器進(jìn)
2023-02-22 15:26:58
1508 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用于反激式轉(zhuǎn)換器的同步MOSFET選擇.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-26 10:29:26
2 如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障? 在LLC諧振轉(zhuǎn)換器中,MOSFET扮演著至關(guān)重要的角色。因?yàn)樗鼈冊(cè)?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵電路中,控制著電流的流動(dòng)和開(kāi)關(guān)。但是,由于轉(zhuǎn)換器的工作環(huán)境可能很嚴(yán)
2023-10-22 12:52:19
1364 在數(shù)字電路和邏輯器件的領(lǐng)域中,多路轉(zhuǎn)換器(Multiplexer,簡(jiǎn)稱MUX)以其獨(dú)特的功能和廣泛的應(yīng)用,成為了數(shù)字信號(hào)處理中的關(guān)鍵元件。多路轉(zhuǎn)換器能夠?qū)⒍鄠€(gè)輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成一個(gè)輸出信號(hào),為數(shù)字世界
2024-04-28 18:01:08
3426 同軸轉(zhuǎn)換器為什么容易壞 同軸轉(zhuǎn)換器容易壞的原因可以從多個(gè)方面來(lái)分析: 質(zhì)量問(wèn)題 :轉(zhuǎn)換器的質(zhì)量是直接影響其耐用性的關(guān)鍵因素。低質(zhì)量的轉(zhuǎn)換器往往采用較為廉價(jià)的材料和元器件,這些材料和元器件在長(zhǎng)時(shí)間
2024-10-06 14:16:00
3404 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《提高LLC轉(zhuǎn)換器的ZVS和效率.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-14 10:03:24
7 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用UCC28781EVM-053 60W、15V ZVS反激式轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-11-14 14:06:25
1 LM5046 PWM 控制器包含實(shí)現(xiàn) 采用電流模式或電壓模式的相移全橋拓?fù)潆娫?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器 控制。該器件旨在工作在隔離式 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的初級(jí)側(cè),具有 輸入電壓高達(dá) 100 V。這款高度集成的控制器
2025-03-27 17:56:06
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國(guó)產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器100%替換ADS1278應(yīng)用于振動(dòng)和模態(tài)分析
2025-04-16 09:50:05
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評(píng)論