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Vishay新款TMBS整流器減少功率損耗并提高效率

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2021-12-28 17:54:08906

降壓轉(zhuǎn)換效率的分析及功率損耗計算

同步降壓電路廣泛用于為系統(tǒng)芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換功率損耗并提高效率對于電源設計人員來說非常重要。應用筆記介紹了降壓轉(zhuǎn)換效率的分析,并實現(xiàn)了同步降壓轉(zhuǎn)換的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:026689

使用SiC器件在牽引應用中提高效率

牽引應用中使用的半導體開關是實現(xiàn)高效率的關鍵部件。最新的半導體技術允許高開關頻率,并且在大多數(shù)其他功率轉(zhuǎn)換應用中,這會帶來更小的磁性元件的好處,并與一些額外的開關損耗進行權衡。然而,在驅(qū)動逆變器中
2022-07-29 08:07:191659

Vishay推出四款新型TO-244封裝第5代FRED Pt 600V Ultrafast整流器

Vishay 推出四款新型 TO-244 封裝第 5 代 FRED Pt 600V Ultrafast 整流器。 Vishay Semiconductors 整流器新款 240A、300A、480A 和 600A 具有出色導通和開關損耗特性,能有效提高中頻功率轉(zhuǎn)換以及軟硬開關或諧振電路的效率。
2022-08-25 17:33:112026

提高效率——如何將雙向功率流集成到UPS設計中(第一部分)

提高效率——如何將雙向功率流集成到UPS設計中(第一部分)
2022-11-01 08:27:170

使用 DSN2 肖特基二極管提高效率

使用 DSN2 肖特基二極管提高效率
2022-11-15 20:25:240

具有內(nèi)置IPH的BridgeSwitch可簡化電機驅(qū)動設計并提高效率

BridgeSwitch高壓電機驅(qū)動IC內(nèi)置電機相電流(IPH)檢測功能,可顯著簡化電機驅(qū)動設計、提高效率并優(yōu)化電機控制的精度。我們同步推出的新設計套件(RDK-964)展示了內(nèi)置IPH檢測功能
2023-02-09 09:40:111532

LFPAK88是提高效率的捷徑

Nexperia的LFPAK88不使用內(nèi)部焊線,減小了源極引腳長度,從而最大程度地減少在開關過程中產(chǎn)生的寄生源極電感,以此提高效率。 無引腳(QFN)封裝或開爾文源極連接等備選方案也具有類似的優(yōu)點,但它們也存在很大的缺陷,這就使得“提高效率的捷徑”LFPAK88成為我們的首選。
2023-02-10 09:38:031355

4A額定電流,Vishay汽車級Power DFN系列整流器

Vishay 新型 Power DFN 系列?DFN3820A 封裝 汽車級 200V、400V 和 600V 器件高度僅為 0.88 mm 采用可潤濕側翼封裝 改善熱性能并提高效率 Vishay
2023-06-21 07:35:001637

采用TL494大功率高效率降壓轉(zhuǎn)換電路

降壓轉(zhuǎn)換(降壓轉(zhuǎn)換)是一種DC-DC 開關轉(zhuǎn)換,可在保持恒定功率平衡的同時降低電壓。降壓轉(zhuǎn)換的主要特點是效率,這意味著板載降壓轉(zhuǎn)換可以延長電池壽命、減少熱量、減小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:314475

使用UCC24624同步整流器控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換效率

濾波電感。有了電容濾波,LLC轉(zhuǎn)換還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級側整流器可實現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復損耗。利用LLC拓撲結構的各項優(yōu)勢,可進一步提高效率,降低輸出整流器損耗
2023-03-30 10:12:023548

Vishay推出額定電流高達7 A的新款60 V、100 V和150 V TMBS整流器

日前發(fā)布的Vishay General Semiconductor整流器首度采用Vishay新型Power DFN系列DFN3820A封裝,占位面積3.8 mm x 2.0 mm,典型厚度僅為
2023-07-07 10:00:391535

Vishay推出五款新系列TMBS整流器

Vishay 推出五款新系列 60V、100V 和 150V 表面貼裝溝槽式 MOS 勢壘肖特基(TMBS整流器,這些器件采用薄型易于吸附焊錫的側邊焊盤 DFN3820A 封裝。VxNL63
2023-07-07 10:24:591883

NIKKEI邏輯整合Brocade SAN以提高效率和安全性

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2023-08-30 10:36:070

Xilinx為IEC61508和ISO26262認證的安全應用降低風險并提高效率

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2023-09-13 11:33:431

外部電源開關同步升壓控制解析

  引言:高性能的單(多)輸出同步升壓轉(zhuǎn)換控制,驅(qū)動兩個N通道功率MOSFET,同步整流提高效率,減少功率損耗,減輕散熱需求,簡化了高功率的應用。
2023-10-18 16:40:002946

帶有快速體二極管的MOSFET器件通過LLC拓撲和FREDFET來提高效率

帶有快速體二極管的MOSFET器件通過LLC拓撲和FREDFET來提高效率
2023-12-08 17:35:561465

什么是電源模塊效率 如何計算 提高效率的方法

什么是電源模塊效率 如何計算 提高效率的方法 BOSHIDA博士達 電源模塊效率是指輸入電能轉(zhuǎn)換為輸出電能的比例,通常以百分比表示。高效率的電源模塊能夠最大限度地將輸入電能轉(zhuǎn)化為有用的輸出電能,減少
2024-02-02 09:44:142571

提高效率的DC電源模塊設計技巧

BOSHIDA ?提高效率的DC電源模塊設計技巧 設計高效率的BOSHIDA ?DC電源模塊可以幫助減少能源浪費和提高系統(tǒng)功耗,以下是一些設計技巧: 1. 選擇高效率功率轉(zhuǎn)換:選擇具有高效率
2024-02-26 14:27:381517

構造多重化整流電路的目的是什么

提高效率 :多重化整流電路可以提高整流器效率。通過將多個整流器并聯(lián),可以減少每個整流器的負載,從而降低損耗。 減少諧波 :在電力系統(tǒng)中,諧波會導致設備效率降低和熱損失增加。多重化整流電路可以有效地
2024-07-22 17:23:232402

取得平衡:可提高效率并控制EMI的汽車設計

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2024-08-28 11:58:110

使用微型模制電感節(jié)省空間、減少損耗并提高電源完整性和效率

應用趨向于更小、更緊湊的設計,而這些設計必須越來越節(jié)能,設計人員需要更加挑剔地選擇電感,以適應這些趨勢,同時處理更高的電流。 降低功率損耗提高效率在很大程度上取決于電感的設計和磁芯材料。例如,使用微型模制電感可以減少電感體積,同時帶來更傳
2024-10-02 15:47:001160

同步整流如何提升電源轉(zhuǎn)換的性能和效率

同步整流(Synchronous Rectification,簡稱SR)是一種電源設計技術,通過用MOSFET替代傳統(tǒng)二極管來提高效率和性能。與使用肖特基二極管的非同步轉(zhuǎn)換不同,SR使用MOSFET代替二極管,從而減少電壓降和功率損耗。
2024-09-05 11:25:401426

D類放大器中用于提高效率的 Y 橋應用說明

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2024-09-13 11:03:480

功率直流電源如何提高效率

,一般只有50% 60%,而開關穩(wěn)壓電源則能夠達到80% 90%的效率。因此,在選擇電源拓撲結構時,應優(yōu)先考慮使用開關穩(wěn)壓電源。 二、選用高效元器件 元器件的效率損耗直接影響電源的整體效率。為提高效率,應選用高效元器件,如高效功率
2024-12-23 10:12:151414

AN144-通過靜音開關設計降低EMI并提高效率

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2025-01-12 11:20:280

MDD高效率整流管的工作原理:如何降低導通損耗?

在高頻、高功率應用中,高效率整流管的導通損耗直接影響電路的整體能效和熱管理。MDD作為專業(yè)的二極管制造商,其高效率整流管因低正向壓降(VF)和快速恢復特性廣泛應用于開關電源(SMPS)、PFC電路
2025-04-03 10:55:49810

在多相降壓轉(zhuǎn)換中使用耦合電感提高效率

在不影響性能或增加物理空間的情況下提高效率。 一種很有前景的方法是使用耦合電感 (CL)。通過使用相間互感技術,CL 可出色的消除電流紋波,從而在保持兼容傳統(tǒng)布局的同時顯著提高效率。 本文將簡要概述多相降壓轉(zhuǎn)換設計人員在效率和布局方面面臨的挑戰(zhàn)。然后介紹 CL,給出驗證
2025-10-02 16:57:001672

?Vishay Gen 5 600V/1200V 超快恢復整流器技術解析與應用指南

Vishay Semiconductors Gen 5 600V超快和極快整流器將低導通和低開關損耗完美結合在一起。該整流器設計用于提高高頻轉(zhuǎn)換和軟開關或諧振設計的效率。Gen 5 600V超快和極快整流器與采用SOT-227封裝的銅基板隔離,有助于構建常見散熱片和緊湊型組件。
2025-11-14 17:12:221224

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