交錯(cuò)PFC+移相全橋架構(gòu)已經(jīng)被廣泛的用在大功率電源的場(chǎng)合,非常成熟可靠,TI提供全套解決方案。PFC方案采用UCC28070,它是一個(gè)二相交錯(cuò)的CCM PFC控制器,能實(shí)現(xiàn)很高的PF值和效率,業(yè)界很多大功率的模擬PFC方案都采用這個(gè)器件。
2023-04-04 10:24:25
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通過調(diào)節(jié)頻率使PFC電感電流在每個(gè)高頻周期過零,以實(shí)現(xiàn)PFC二極管的零電流關(guān)斷,消除反向恢復(fù)損耗。PFC二極管電流過零后,PFC電感與MOSFET寄生電容諧振,使Vds過零以實(shí)現(xiàn)零電壓開通,不過零則谷底開通,降低開關(guān)損耗。兩相TM交錯(cuò)180deg后可大幅減小輸入高頻紋波。
2023-03-20 11:23:28
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問題,由此也產(chǎn)生了很多相關(guān)解決方案(專利),比較常見的有電容箝位方案,二極管箝位方案及CPES提出的對(duì)稱結(jié)構(gòu)和平衡方式解決方案,本文僅對(duì)電容箝位方案進(jìn)行詳細(xì)分析,其他方案不在此項(xiàng)詳細(xì)分析。
2023-03-22 11:20:19
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圖5給出了傳統(tǒng)Boost PFC和無橋PFC抖動(dòng)電平點(diǎn)的比較示意圖,從圖中可以看出,傳統(tǒng)Boost PFC僅有A點(diǎn)是抖動(dòng)的,而無橋PFC的A、B、C和D點(diǎn)都是抖動(dòng)的,這將帶來嚴(yán)重的共模EMI問題,由此也產(chǎn)生了很多相關(guān)解決方案(專利),比較常見的有電容箝位方案,
2023-06-05 09:02:55
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隨著 PFC 技術(shù)的發(fā)展,不斷有新型 PFC 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)提出,如單相 PFC、交錯(cuò)并聯(lián) PFC、傳統(tǒng)無橋PFC、圖騰柱無橋 PFC 等。交錯(cuò) Boost PFC 系統(tǒng)不僅具有并聯(lián)系統(tǒng)的所有優(yōu)點(diǎn),還能
2023-11-16 09:17:03
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輸出端模擬調(diào)光。請(qǐng)參閱基于 UCC28060 交錯(cuò)式交流直流單級(jí)反激的 LED 驅(qū)動(dòng)器,了解設(shè)計(jì)指南主要特色隔離式準(zhǔn)諧振反激 PFC 拓?fù)渥匀?b class="flag-6" style="color: red">交錯(cuò)模式可減少輸入和輸出紋波94% 的峰值效率模擬調(diào)光此參考設(shè)計(jì)已構(gòu)建完成并通過測(cè)試,且內(nèi)含測(cè)試報(bào)告
2018-12-07 14:09:20
描述該項(xiàng)目是一個(gè)完整的 350W、高性能、高速離線電源解決方案。它包含一個(gè)由微控制器驅(qū)動(dòng)的新穎同步橋接整流器、一個(gè)兩相交錯(cuò) PFC 階段以及一個(gè)作為降壓轉(zhuǎn)換器的相移全橋。它具有通用輸入(85 至
2018-07-25 09:57:36
的特點(diǎn)。對(duì)于這種有橋boost PFC電路可以采用TI的低邊驅(qū)動(dòng)芯片,如UCC27524,UCC27517等。這種驅(qū)動(dòng)芯片相對(duì)于分立器件方案,具有驅(qū)動(dòng)電流大,驅(qū)動(dòng)速度快,尺寸更小,可靠性更高的特點(diǎn)
2019-03-19 06:45:01
交錯(cuò)式ADC之間的帶寬失配
2021-04-02 07:52:52
交錯(cuò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)是什么交錯(cuò)ADC的時(shí)鐘要求
2021-04-06 09:00:31
交錯(cuò)邊界傳導(dǎo)模式PFC
2020-08-12 07:28:03
DIGITAL-POWER-INTERLEAVED-PFC,高性能電源廣泛用于各種應(yīng)用,包括電信設(shè)備,工業(yè)設(shè)備,數(shù)字電視,照明,空調(diào)和其他家用電器。它們都需要功率因數(shù)校正解決方案,以提高整體效率
2019-09-27 08:43:16
大數(shù)據(jù)解決方案在市場(chǎng)上不能說是很多吧,畢竟大數(shù)據(jù)技術(shù)難度高度擺在這里,不是一般的企業(yè)就可以去做的。不同的解決方案會(huì)一些方面存在一定的差異,這里給大家介紹分析一下DKH大數(shù)據(jù)解決方案的的優(yōu)勢(shì)。DKH大數(shù)據(jù)解決方案
2018-11-02 13:25:40
的目標(biāo)是利用轉(zhuǎn)換器數(shù)目與取樣頻率相乘而不影響解析度以及動(dòng)態(tài)的效能?! ”疚膶⑻接戇\(yùn)用時(shí)序交錯(cuò)式類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器時(shí)所出現(xiàn)的技術(shù)挑戰(zhàn),并對(duì)此提供實(shí)用的系統(tǒng)設(shè)計(jì)解決方案。本文也將說明可以解決目前已知問題的創(chuàng)新
2018-09-17 17:25:18
描述PMP4259 是一款由 UCC28070 控制的通用 AC 輸入、400V 輸出 3000W 交錯(cuò)式 PFC 解決方案。
2018-07-13 07:19:04
SY5800A評(píng)估報(bào)告 QQ 2892715427 應(yīng)用于 LED照明領(lǐng)域的一款單級(jí)、反激式、帶 PFC功能的原邊控制驅(qū)動(dòng)芯片 SY5800A 是一個(gè)單級(jí)、反激式、帶 PFC
2016-07-22 11:04:11
代BLDC驅(qū)動(dòng)的全部電路。這使基于DRV10983的BLDC驅(qū)動(dòng)卓具成本效益并易于制造。TI的電源操作式24V、30W BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)采用高效、高功率因數(shù)電源參考設(shè)計(jì),利用該單片解決方案針對(duì)低于30 W
2018-08-29 14:19:52
目前應(yīng)用最廣泛的是電容式觸摸傳感技術(shù),2008年推出的mTouch電感式觸摸傳感技術(shù)是對(duì)其電容式觸摸傳感解決方案是一種互補(bǔ),可mTouch觸摸是如何去彌補(bǔ)電容式觸摸傳感解決方案的?
2021-04-07 06:25:45
功率因數(shù)校正解決方案的選擇范圍包括無源電路到各種有源電路。因應(yīng)用的功率水平和其他參數(shù)的不同,解決方案也會(huì)有所不同。近年來分立半導(dǎo)體元件的發(fā)展和更低價(jià)格的控制IC的上市,進(jìn)一步拓寬了有源PFC解決方案
2021-08-03 16:06:57
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-3-2中已經(jīng)分類限值并規(guī)定了最大容許諧波電流,相應(yīng)的電子設(shè)備基本上都配備PFC。單級(jí)PFC與交錯(cuò)式PFCPFC的基本工作是使電感電流呈三角波狀,并控制電流使其平均值為正弦波,從而
2018-11-28 14:24:41
通信技術(shù)發(fā)展的日新月異,對(duì)深度覆蓋的要求越來越高.什么是TD-LTE深度覆蓋解決方案?這些方案有什么優(yōu)勢(shì)?
2019-08-14 07:35:24
被動(dòng)式PFC,使用由電感、電容等組合而成的電路來降低諧波電流,其輸入電流為低頻的50Hz到60Hz,因此需要大量的電感與電容。而且其功率因素校正僅達(dá)75%~80%。 主動(dòng)式PFC使用主動(dòng)組件
2022-10-08 11:43:45
什么是主動(dòng)式PFC電源?真的比被動(dòng)式PFC省電?為什么要選擇主動(dòng)式PFC電源?
2021-03-11 06:30:08
。。所以到這里求助各位。。有什么解決方案沒?要是主動(dòng)式的是在難以制作到如此微型,那就請(qǐng)各位推薦一些小體積的被動(dòng)的吧-_-b(最終無奈的選擇了)各位大俠們幫幫忙了-_-b。。小弟在這里謝謝各位了
2011-04-24 00:27:45
這是一款非常好的交錯(cuò)PFC,設(shè)計(jì)效率可以達(dá)97%以上
2021-04-07 12:06:11
分享一款不錯(cuò)的基于Pixart PAH8011ES穿戴式心跳量測(cè)解決方案解決方案
2021-06-16 09:01:54
可擴(kuò)展數(shù)字負(fù)載點(diǎn)解決方案的優(yōu)勢(shì)
2018-09-18 11:07:24
和功率管理方面的核心專有技術(shù),提供用于LED照明應(yīng)用的多種拓?fù)洌? 初級(jí)端調(diào)節(jié)(PSR)反激式;單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)反激式;PFC+準(zhǔn)諧振(QR)反激式和LLC半橋解決方案。 PSR反激式解決方案瞄準(zhǔn)功率
2011-07-15 21:47:14
在CRM中運(yùn)行的單相雙通道交錯(cuò)PFC
2022-12-14 06:19:31
功率因數(shù)的輸入電容補(bǔ)償方案,以及用于降低瞬態(tài)電壓尖峰的非線性電壓環(huán)路。此參考設(shè)計(jì)提供的硬件和軟件可加快上市時(shí)間。該參考設(shè)計(jì)的特點(diǎn)包括:交錯(cuò)式 3.3kW 單相無橋 CCM 圖騰柱 PFC 級(jí)100kHz
2022-04-12 14:11:49
功率因數(shù)校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設(shè)計(jì)高密度功率解決方案的簡(jiǎn)便方法。TIDA-0961 參考設(shè)計(jì)使用 TI 的 600V GaN 功率級(jí) LMG3410 和 TI 的 Piccolo? F2...
2022-01-20 07:36:11
描述高頻臨界導(dǎo)電模式 (CrM) 圖騰柱功率因數(shù)校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設(shè)計(jì)高密度功率解決方案的簡(jiǎn)便方法。TIDA-0961 參考設(shè)計(jì)使用 TI 的 600V GaN 功率級(jí)
2018-10-25 11:49:58
由NCP1631板驅(qū)動(dòng)的300W交錯(cuò)式PFC級(jí)的應(yīng)用示意圖,調(diào)整為NCP1632驅(qū)動(dòng)。 NCP1632是NCP1631的升級(jí)版本。與他的父親一樣,NCP1632是用于交叉間PFC應(yīng)用的雙MOSFET
2019-05-16 09:08:22
基于STM32G4的全平臺(tái)控制? 三個(gè)BLDC電機(jī)FOC,一臺(tái)壓縮機(jī) + 兩臺(tái)風(fēng)扇? 數(shù)字式交錯(cuò)PFC,2級(jí),CCM? SJ MOSFET和STM32G4高分辨率定時(shí)器,用于具有60–80 kHz高
2023-09-08 06:59:33
本帖最后由 小溫-笨笨 于 2021-2-22 14:03 編輯
下面我介紹下ST最新的PFC+LLC芯片方案STNRG011,這個(gè)芯片是集成PFC+LLC控制器的ComBo芯片,同時(shí)也是一款
2021-02-17 11:59:01
基于標(biāo)準(zhǔn)的汽車以太網(wǎng)解決方案的優(yōu)勢(shì)有哪些?
2021-05-24 06:46:03
SDON技術(shù)的主要優(yōu)勢(shì)是什么?多域SDON解決方案的特點(diǎn)有哪些?光網(wǎng)絡(luò)虛擬化作為SDON的關(guān)鍵技術(shù),面臨哪些技術(shù)難點(diǎn)?
2021-05-21 06:10:19
采用兩個(gè)PQ3535,兩個(gè)IXFH22N65X2,兩個(gè)共陰極的快回復(fù)二極管,也就是采用貌似交錯(cuò)的那種架構(gòu)但實(shí)際還是單路PFC控制。請(qǐng)大家?guī)兔纯?b class="flag-6" style="color: red">方案是否合理?
2019-11-11 18:35:20
2016年6月14日,致力于亞太地區(qū)市場(chǎng)的領(lǐng)先半導(dǎo)體元器件分銷商---大聯(lián)大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的數(shù)字式PFC-LLC組合控制器IDP2302的120W TV電源解決方案
2018-11-30 17:19:29
PFC,也就是常說的被動(dòng)式PFC,一種是有源PFC,即主動(dòng)式PFC?! ”粍?dòng)式PFC采用的是電感補(bǔ)償方法使交流輸入的基波電流,也就是交流電,與電壓之間相位差減小來提高功率因數(shù),被動(dòng)式PFC又分靜音式被動(dòng)
2014-08-22 11:15:46
交錯(cuò)連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數(shù)校正 (PFC) 采用高帶隙 GaN 器件,由于具有電源效率高和尺寸減小的特點(diǎn),因此是極具吸引力的電源拓?fù)洹4嗽O(shè)計(jì)說明
2020-07-28 15:40:27
的電流。傳統(tǒng)方法是各相均使用電流檢測(cè)方案。電流檢測(cè)一般用于保護(hù)目的,這種技術(shù)會(huì)增加交錯(cuò)式轉(zhuǎn)換器的成本?! 榱死靡宦份斎霗z測(cè)兩相的電流,控制器必須分離各相的電流。在交錯(cuò)式正向操作中,主開關(guān)的占空比始終
2011-07-14 08:52:28
式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。最常見的是雙通道交錯(cuò)操作,這與讓兩個(gè)升壓轉(zhuǎn)換器并聯(lián)并分擔(dān)負(fù)載并無不同。在PFC之外,類似方法稱為“多相”。對(duì)于電流在不同的并聯(lián)降壓電路之間分配,并且輸出合并在一起的情況,降壓型調(diào)節(jié)器會(huì)使
2018-10-10 18:14:59
一、方案概述: 液晶電視機(jī)的開關(guān)穩(wěn)壓電源其組成都是由進(jìn)線濾波器、功率因素校正(PFC)電路、DC/DC變換電路三大部分組成,芯智能提供包括力林的PFC和AC/DC PWM控制器,東芝的高壓
2020-07-03 17:02:11
TI PFC+LLC解決方案在工業(yè)電源中的應(yīng)用-電子研習(xí)社-TI工程師主要內(nèi)容:?PFC LLC的明星產(chǎn)品和解決方案:大功率PFC,LLC控制器UCC25630X?工業(yè)應(yīng)用中TI的解決方案?TI
2021-12-28 08:04:08
傳統(tǒng)的電流監(jiān)測(cè)方案的缺點(diǎn)是什么?基于插頭插座式的NB電流傳感器有何優(yōu)勢(shì)?
2021-09-27 06:33:39
混合掃描測(cè)試解決方案的優(yōu)勢(shì)是什么
2021-05-11 06:15:46
最近設(shè)計(jì)一個(gè)2KW交錯(cuò)PFC電源,網(wǎng)上找到PIC系列的例程,如圖:上圖是dsPIC33EP32GS504為主控芯片,自帶12V輔助電源,在輸入196VAC時(shí)輸出1600W測(cè)試通過,效率大于98
2022-07-21 23:50:59
設(shè)計(jì)的效率。ADP1047和ADP1048數(shù)字功率因數(shù)校正系列產(chǎn)品提供具有±1%精度 輸入功率計(jì)量能力的多功能控制器。ADP1047是一款單相器件;而 ADP1048則是交錯(cuò)式控制器,可配置為無電橋PFC
2018-10-25 09:51:25
`描述PMP4259 是一款由 UCC28070 控制的通用 AC 輸入、400V 輸出 3000W 交錯(cuò)式 PFC 解決方案。`
2015-03-18 16:51:58
描述該參考設(shè)計(jì)是一種用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔離式 AC/DC 單串輸出 LED 照明解決方案。該拓?fù)洳捎肨ransition
2022-09-16 07:39:03
轉(zhuǎn)換器。下面是TI解決方案的一個(gè)基本框圖。 圖1:車載充電器的框圖 對(duì)于PFC級(jí),TI有許多解決方案。例如,UCC28070是交錯(cuò)的PFC控制器,其集成兩個(gè)交錯(cuò)180°的脈沖寬度調(diào)制器(PWM
2019-08-22 04:45:10
請(qǐng)大家討論下,交錯(cuò)PFC 控制IC UCC28070電感的計(jì)算,需要實(shí)際考慮哪些問題?
2019-06-28 10:46:34
國(guó)網(wǎng)單相表解決方案有什么優(yōu)勢(shì)?
2021-04-15 06:17:20
車載OBC及開關(guān)電源等高效應(yīng)用方面采用圖騰柱無橋PFC取代傳統(tǒng)的PFC或交錯(cuò)并聯(lián)PFC
2022-06-08 22:22:09
。如今,SiC已廣泛使用,工程師可在設(shè)計(jì)中使用圖騰柱PFC來提高性能。安森美半導(dǎo)體方案中心最新發(fā)布的采用6.6 kW圖騰柱PFC的OBC評(píng)估板為多通道交錯(cuò)式無橋圖騰柱PFC拓?fù)涮峁┝藚⒖荚O(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)在每個(gè)
2022-05-30 10:01:52
功率因數(shù)校正(PFC)反激式;PFC+準(zhǔn)諧振(QR)反激式和LLC半橋解決方案?! SR反激式解決方案瞄準(zhǔn)功率
2011-07-13 08:52:45
作者: TI 工程師 Aki Li, Rayna Wang高頻臨界模式 (CrM) 圖騰柱功率因數(shù)校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設(shè)計(jì)高密度功率解決方案的簡(jiǎn)便方法。TIDA-00961
2019-03-07 06:45:04
采用交錯(cuò)式升壓級(jí)可以降低功率因數(shù)校正預(yù)調(diào)節(jié)器功率轉(zhuǎn)換器輸入及輸出紋波電流,從而縮小升壓電感器尺寸并降低輸出電容的電氣應(yīng)力。
2009-11-28 11:13:06
14 議程Agendah8713; 簡(jiǎn)介Introduction:h8707; 交錯(cuò)式PFC基礎(chǔ)知識(shí)Basics of interleavingh8707; 主要優(yōu)勢(shì)Main benefitsh8713; NCP1631:新穎的交錯(cuò)式PFC控制器NCP1631: a novel controller forin
2010-07-30 10:36:32
34 智能交錯(cuò)—實(shí)現(xiàn)高效AC/DC電源的先進(jìn)PFC控制器
交錯(cuò)是一種特殊的并聯(lián)方式,即在兩個(gè)或多個(gè)功率級(jí) (通常稱之為相位或通道) 之間存在獨(dú)特的相位關(guān)
2009-09-03 11:11:39
937 
交錯(cuò)式PFC技術(shù)趨勢(shì)及新穎的單芯片交錯(cuò)式PFC控制器的應(yīng)用
近年來,在一些對(duì)外形因數(shù)有嚴(yán)格要求的應(yīng)用中,如纖薄型液晶電視或筆記本適配器等,一種新興的功率因
2010-01-07 11:05:43
3133 
Fairchild最新集成式PFC/PWM組合解決方案
2010-03-26 11:48:43
878 
電源轉(zhuǎn)換的交錯(cuò)式PFC控制技術(shù)應(yīng)用
電源設(shè)計(jì)工程師設(shè)計(jì)交錯(cuò)式PFC轉(zhuǎn)換器已有數(shù)年
2010-04-28 09:27:07
1965 
無橋PFC的優(yōu)勢(shì)及解決方案
傳統(tǒng)有源PFC 中,交流輸入經(jīng)過EMI 濾波后會(huì)經(jīng)過二極管橋整流器,但在整流
2010-11-17 11:06:00
10216 
利用交錯(cuò)式BCM提高PFC級(jí)的效率
2011-10-14 18:00:41
53 自然交錯(cuò)PFC LED照明驅(qū)動(dòng)器控制器電路圖如下圖所示
2012-07-18 16:38:02
1708 
英飛凌汽車HID前燈鎮(zhèn)流器及PFC控制解決方案主要由5個(gè)MOSFET、2個(gè)高電壓驅(qū)動(dòng)器、1個(gè)PFC控制器和1個(gè)HID燈鎮(zhèn)流器控制器構(gòu)成,具體電路如下圖所示。
2012-09-29 14:34:29
1380 英飛凌汽車HID前燈鎮(zhèn)流器及PFC控制解決方案主要由5個(gè)MOSFET、2個(gè)高電壓驅(qū)動(dòng)器、1個(gè)PFC控制器和1個(gè)HID燈鎮(zhèn)流器控制器構(gòu)成,具體電路如下圖所示。 英飛凌汽車HID前燈鎮(zhèn)流器及PFC控制
2017-11-27 11:43:10
4 如圖1(b)所示,交錯(cuò)并聯(lián)CCM Boost PFC變換器為兩個(gè)相同Boost PFC變換器并聯(lián)而成,單個(gè)開關(guān)管S1、S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相位相差180°,如圖1(b)所示,開關(guān)管S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相比開關(guān)
2018-09-08 09:57:00
45832 
PFC LLC英雄產(chǎn)品和解決方案
2020-05-29 09:05:00
9803 
本文檔描述了基于Renesas電子公司新型32 bit MCU RX62T開發(fā)的PFC控制器參考平臺(tái)。本參考平臺(tái)通過使用數(shù)字信號(hào)處理的方法實(shí)現(xiàn)交錯(cuò)式的PFC控制。
2019-09-02 08:00:00
17 Boost PFC 變換器引入交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)后有效地降低了器件的電流應(yīng)力、輸入電流紋波和磁性元件的體積。介紹交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)的原理,分析應(yīng)用該技術(shù)的 Boost PFC 電路的具體工作模態(tài),理論上推導(dǎo)
2020-08-18 08:00:00
36 2500W并聯(lián)交錯(cuò)PFC設(shè)計(jì)原理圖免費(fèi)下載。
2021-06-11 11:09:09
116 空調(diào)PFC原理及交錯(cuò)設(shè)計(jì)方案分析
2021-07-22 10:46:34
14 TI PFC+LLC解決方案在工業(yè)電源中的應(yīng)用-電子研習(xí)社-TI工程師主要內(nèi)容:? PFC LLC的明星產(chǎn)品和解決方案:大功率PFC,LLC控制器UCC25630X? 工業(yè)應(yīng)用中TI的解決方案
2022-01-06 12:14:31
19 Ti 6.6kw 三相交錯(cuò)式 PFC
2022-06-15 14:23:21
29 使用 FAN9611 / FAN9612 的交錯(cuò)邊界傳導(dǎo)模式 PFC 的設(shè)計(jì)考慮
2022-11-14 21:08:36
4 從 NCP1631 切換到 NCP1632 驅(qū)動(dòng)的交錯(cuò)式 PFC
2022-11-14 21:08:37
11 設(shè)計(jì)由 NCP1631 驅(qū)動(dòng)的交錯(cuò)式 PFC 級(jí)的關(guān)鍵步驟
2022-11-14 21:08:44
6 使用 FAN9673 5 kW CCM PFC 控制器的 3 通道交錯(cuò)式 CCM PFC 設(shè)計(jì)指南
2022-11-15 20:12:21
21 的,但交錯(cuò)通道并不是解決噪聲問題的萬能藥。要實(shí)現(xiàn)真正的低噪聲,需要專門設(shè)計(jì)的IC,以實(shí)現(xiàn)IICP的低噪聲優(yōu)勢(shì),同時(shí)保持解決方案尺寸小而高效。
2022-12-16 15:39:38
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、電流紋波和升壓電感大小。因此,重載效率顯著提高,從而允許選擇高性價(jià)比的功率 MOSFET 和升壓二極管,并有利于延長(zhǎng)電源的使用壽命。 FAN9673 先進(jìn) PFC 控制器是實(shí)現(xiàn)高功率 PFC(數(shù)千瓦以上)的出色解決方案。 FAN9673 是一款連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) PFC 控制器,
2023-03-29 23:20:04
2491 點(diǎn)擊藍(lán)字?關(guān)注我們 交錯(cuò)式升壓功率因數(shù)校正 (PFC) 轉(zhuǎn)換器可以通過負(fù)載均流來提高效率,因此它已成為高功率應(yīng)用的首選拓?fù)?。通過在多個(gè)平衡相位中分擔(dān)負(fù)載電流,可以顯著減小每相的 RMS 電流應(yīng)力
2023-04-07 02:10:05
2042 交錯(cuò)CRM BOOST PFC可以應(yīng)用于更大功率變換的場(chǎng)景,目前應(yīng)用范圍較廣,但是由于其變頻特性,利用仿真實(shí)現(xiàn)變頻交錯(cuò)有一定難度。本人經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間研究在SIMPLIS及PSIM環(huán)境下搭建了其仿真模型,現(xiàn)將自己的方法分享出來。
2023-06-23 10:34:00
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上一期通過單相CRM BOOST PFC仿真已經(jīng)把主功率電路、環(huán)路控制ON TIME、過零檢測(cè)、起振信號(hào)驗(yàn)證完成,接下來就是加入交錯(cuò)電路,實(shí)現(xiàn)兩相變頻交錯(cuò)。
2023-06-23 10:34:00
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前面使用simplis分別介紹了交錯(cuò)CRM BOOST 過零檢測(cè)與起振信號(hào)、ON TIME控制、變頻交錯(cuò)等電路,詳見。
2023-06-23 10:36:00
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,可以很好地平衡系統(tǒng)的溫度。這也是交錯(cuò)PFC的突出優(yōu)勢(shì)。 不過,交錯(cuò)式PFC架構(gòu)也有自身的短板,比如兩相同時(shí)工作時(shí)會(huì)增加開關(guān)損耗,尤其是在輕載的情況下,效率下降尤為明顯;而在增加Phase Shedding Adding功能以優(yōu)化輕載效率后,又容易導(dǎo)致在某個(gè)負(fù)
2023-09-08 08:15:05
862 快速發(fā)展的市場(chǎng)以及日益嚴(yán)苛的能源法規(guī),在推動(dòng)電源管理技術(shù)的不斷演進(jìn)。恩智浦最新推出的 TEA2376電源管理IC ,可實(shí)現(xiàn)易于設(shè)計(jì)、高效且可靠的交錯(cuò)式PFC方案,功率級(jí)別高達(dá)1000W,為電源工程師
2023-09-28 09:10:04
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的解決方案就是采用交錯(cuò)PFC的方案,由于交錯(cuò)PFC算是兩路PFC并聯(lián)的,所以可以使用更小的PFC電感。而如果想要設(shè)計(jì)“超薄”的PFC電源,就需要PFC能夠高頻工作,這樣一來PFC電感就可以做到更薄。 不過對(duì)于交錯(cuò)PFC電源而言,高頻設(shè)計(jì)一直是個(gè)痛點(diǎn)。這是
2023-12-01 09:10:04
235 單級(jí)PFC(Power Factor Correction)和交錯(cuò)式PFC是電源設(shè)計(jì)中用于提高能效和減少諧波污染的兩種不同技術(shù)。它們都是用來改善功率因數(shù),即實(shí)際功率(以W表示)與視在功率(以VA表示
2024-02-23 15:05:58
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評(píng)論