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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>低傳導(dǎo)耗損、高效率的圖騰柱 PFC 來(lái)了!

低傳導(dǎo)耗損、高效率的圖騰柱 PFC 來(lái)了!

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圖騰驅(qū)動(dòng)電路-MOS和三極管最近對(duì)MOS管的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)進(jìn)行相關(guān)思考和仿真,這里將一些感悟?qū)懗鰜?lái),僅供記錄。使用分立器件搭建MOS驅(qū)動(dòng)的話,一般會(huì)使用互補(bǔ)的三極管搭建圖騰電路,但是為什么會(huì)是圖騰
2021-07-29 09:26:17

無(wú)線充電怎么提高效率呢,急需

無(wú)線充電怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15

明德?lián)P視頻分享點(diǎn)撥FPGA課程--第二十章??提高效率技巧

第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x訪問(wèn)密碼 c359
2015-11-07 09:22:06

氮化鎵功率芯片如何在高頻下實(shí)現(xiàn)更高的效率?

橋式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中放大了氮化鎵的頻率、密度和效率優(yōu)勢(shì),如主動(dòng)有源鉗位反激式(ACF)、圖騰PFC 和 LLC(CrCM 工作模式)。隨著硬開(kāi)關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)向軟開(kāi)關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,初級(jí) FET 的一般損耗方程可以被最小化。更新后的簡(jiǎn)單方程使效率在 10 倍的高頻率下得到改善。
2023-06-15 15:35:02

求高手,高效率的高頻驅(qū)動(dòng)電路推薦

10MHz頻率,可承受100w,48V輸入電壓的高效率的高頻驅(qū)動(dòng)電路推薦。
2013-06-15 22:59:29

電流連續(xù)模式PFC:利用二極管提高效率的例子

而在臨界模式PFC中實(shí)現(xiàn)最高效率的FRD。相反,RFV08TJ6S由于VF比RFNL10TJ6S高而在臨界模式PFC中出現(xiàn)效率最低的結(jié)果。然而,關(guān)于電流連續(xù)模式PFC效率,VF的影響微乎其微,主要是受
2018-11-27 16:45:20

設(shè)計(jì)基于SiC-MOSFET的6.6kW雙向EV車(chē)載充電器

的權(quán)衡。對(duì)于輸出電壓下的輕載,本設(shè)計(jì)中采用了組合的PFM和相移控制。 功率MOSFET的選擇CCM圖騰PFC和雙向CLLC諧振轉(zhuǎn)換器都需要快速反向恢復(fù)體二極管,以提高效率和可靠性。對(duì)于圖騰PFC
2019-10-25 10:02:58

請(qǐng)教圖騰驅(qū)動(dòng)電路問(wèn)題

單片機(jī)IO口驅(qū)動(dòng),用圖騰驅(qū)動(dòng)MOS,輸入10V,為啥VGS電壓還不到5V啊。我想用10V電壓給到VGS
2021-10-17 10:16:05

請(qǐng)問(wèn)圖騰電路原理如何分析?

,電路是由兩個(gè)圖騰電路構(gòu)成的,然后把它拆開(kāi),先分析一個(gè)圖騰電路,如下圖2(左側(cè)為pwn輸入端,右側(cè)為輸出端),假設(shè)輸入為高電平,此時(shí)Q3導(dǎo)通(這是由于Vbc > 0.7V),a點(diǎn)為低電平,現(xiàn)在該
2019-01-11 14:47:41

請(qǐng)問(wèn)高效率高精度LED控制驅(qū)動(dòng)電路圖怎么設(shè)計(jì)?

高效率高精度LED控制驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)圖
2019-09-27 09:00:35

請(qǐng)問(wèn)GaN器件和AMO技術(shù)能否實(shí)現(xiàn)高效率和寬帶寬?

請(qǐng)問(wèn)一下GaN器件和AMO技術(shù)能實(shí)現(xiàn)高效率和寬帶寬嗎?
2021-04-19 09:22:09

請(qǐng)問(wèn)如何保持PFM模式負(fù)載時(shí)的高效率?

脈沖頻率調(diào)制是什么?為什么要用脈沖頻率調(diào)制(PFM)的功率特性來(lái)提高電源效率?與PWM模式比較,PFM模式有哪些優(yōu)勢(shì)?如何保持PFM模式負(fù)載時(shí)的高效率?PFM模式采用了哪幾種方法來(lái)提高低負(fù)載時(shí)的效率?
2021-04-15 06:37:51

請(qǐng)問(wèn)怎樣去設(shè)計(jì)一種高效率音頻功率放大器?

怎樣去設(shè)計(jì)一種高效率音頻功率放大器?如何對(duì)高效率音頻功率放大器進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證?
2021-06-02 06:11:23

車(chē)載OBC及開(kāi)關(guān)電源等高效應(yīng)用方面采用圖騰無(wú)橋PFC取代傳統(tǒng)的PFC或交錯(cuò)并聯(lián)PFC

車(chē)載OBC及開(kāi)關(guān)電源等高效應(yīng)用方面采用圖騰無(wú)橋PFC取代傳統(tǒng)的PFC或交錯(cuò)并聯(lián)PFC
2022-06-08 22:22:09

高效率電源的設(shè)計(jì)

高效率電源的設(shè)計(jì):效率是電源設(shè)計(jì)的關(guān)鍵參數(shù)。來(lái)自各個(gè)方面的壓力都迫使新電源的設(shè)計(jì)者努力提高其效率。本文將討論對(duì)更高的效率的需求,并展示設(shè)計(jì)一個(gè)電源時(shí)可采用的針對(duì)
2009-09-30 10:11:3238

具備功率因數(shù)校正功能的高效率諧振電源的設(shè)計(jì)

具備功率因數(shù)校正功能的高效率諧振電源的設(shè)計(jì):HiperPLC 在單個(gè)IC 上同時(shí)集成了PFC 和LLC 控制器。HiperPLC 專(zhuān)用于設(shè)計(jì)輸出功率介于200 W 和600 W 之間的高效率離線式轉(zhuǎn)換器,但它可以通
2009-10-10 11:47:4819

高效率弛張振蕩器電路圖

高效率弛張振蕩器電路圖
2009-06-29 11:21:331900

高效率LED驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)

高效率LED驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)
2011-03-30 17:38:244613

編寫(xiě)高效率的testbench

編寫(xiě)高效率的testbench,學(xué)習(xí)編寫(xiě)測(cè)試文件的小伙伴們。
2016-05-11 16:40:5516

淺談磁性槽楔在高效率電機(jī)中的應(yīng)用

淺談磁性槽楔在高效率電機(jī)中的應(yīng)用_郭錦州
2017-01-01 15:30:353

單級(jí)反激PFC的控制方式與優(yōu)缺點(diǎn)

實(shí)現(xiàn),但傳導(dǎo)干擾低頻段高一些,效率高于 DCM 方式 3. CCM 方式 ●和 CRM 使用相同 MOSFET 時(shí)具有最高效率,傳導(dǎo)高頻段或輻射 EMI 高一些 4. 使用初級(jí)反饋可以省掉次級(jí)采樣和控制
2022-11-28 10:51:021029

高效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧

高效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧說(shuō)明。
2021-04-26 09:24:5012

基于GaN的高效率1.6kW CrM圖騰PFC參考設(shè)計(jì)TIDA-00961 FAQ

(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 參考設(shè)計(jì)使用 TI 的 600V GaN 功率級(jí) LMG3410 和 TI
2021-11-10 09:37:281570

圖騰PFC來(lái)了,你準(zhǔn)備好了嗎

。 一個(gè)離線電源由功率因數(shù)校正 (PFC) 和一個(gè)DC/DC轉(zhuǎn)換器組成。PFC強(qiáng)制輸入電流隨輸入電壓的變化而變化,這樣的話,任何的電器負(fù)載將表現(xiàn)為一個(gè)電阻器。為了提高效率,人們已經(jīng)研究了不同的PFC拓?fù)?/div>
2021-11-10 09:40:544612

高效率算力電源、礦機(jī)電源方案

%左右。totem pole PFC 無(wú)橋 PFC 的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)交流到直流的超高效轉(zhuǎn)換,效率可高達(dá) 99.2%以上。讓用戶最最少的空間,最低的成本實(shí)現(xiàn)了超高效率的需求。功率管 Q1,Q2,均為 TRANSPHORM 公司的 TP65H050G4WS TO247 封裝,可實(shí)現(xiàn) 3000W 以下的設(shè)計(jì)。TP
2022-04-01 14:42:2225

何為高效率電機(jī)

高效率電機(jī)出現(xiàn)在上世紀(jì)70年代第一次能源危機(jī)時(shí),它與一般電動(dòng)機(jī)相比其損耗下降約20%左右。由于能源供應(yīng)的持續(xù)緊張,近年又出現(xiàn)了所謂超高效率電機(jī),其損耗又比高效率電機(jī)下降15%~20%。
2022-05-30 11:17:232182

在CCM圖騰PFC設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)最高效率

采用 Si 超結(jié) (SJ) CoolMOS? MOSFET 的創(chuàng)新解決方案 介紹 在服務(wù)器和電信 SMPS應(yīng)用中,最高效率和功率密度不僅是流行語(yǔ),而且是明確的市場(chǎng)趨勢(shì)。鑒于實(shí)際情況,迫切需要增加
2022-08-04 09:29:084193

CCM和CRM的圖騰PFC哪個(gè)效率更高?

派恩杰在在報(bào)告中闡述了他們的圖騰PFC設(shè)計(jì)在CRM比設(shè)計(jì)在CCM獲得了更高的效率和功率密度,也得到更好的EMI特性,軟開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn)可以提高頻率。
2022-11-17 17:05:392663

圖騰PFC和LLC電源如何應(yīng)對(duì)高密度設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)?

)。使用無(wú)橋PFC來(lái)取代輸入整流橋可以提高效率。 通過(guò)在圖騰PFC架構(gòu)中使用SiC MOSFET ,有可能實(shí)現(xiàn)更高的功率密度和效率,因?yàn)樵谶@個(gè)功率水平上,開(kāi)關(guān)頻率比其他方案高得多。了解 安森美(onsemi)的圖騰PFC和LLC電源方案如何應(yīng)對(duì)高密度設(shè)計(jì)挑戰(zhàn) ,報(bào)名參加第
2023-02-20 21:55:061589

基于GaN的高效率1.6kW CrM圖騰PFC參考設(shè)計(jì)TIDA-00961 FAQ

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 參考設(shè)計(jì)使用 TI 的 600V GaN 功率級(jí) LMG3410
2023-04-03 09:43:321166

電源設(shè)計(jì)更快更好,高效圖騰PFC應(yīng)用須知

本文轉(zhuǎn)自大大通 現(xiàn)今電源供應(yīng)器市場(chǎng)為因應(yīng)全球減碳活動(dòng),已經(jīng)將效能目標(biāo)設(shè)定為更高效率、減少損失、節(jié)省能源、降低成本、提高系統(tǒng)容量為主。 安森美(onsemi) 提出最新 高效能Totem Pole
2023-06-26 19:10:025341

基于GD32E505的圖騰PFC雙向儲(chǔ)能逆變器設(shè)計(jì)

基于GD32E505的圖騰PFC雙向儲(chǔ)能逆變器設(shè)計(jì)
2023-09-27 15:24:131059

圖騰PFC浪涌測(cè)試慢管失效

Correction,PFC)電路則用于提高電源功率因數(shù),減少諧波污染。在一些高功率應(yīng)用中,圖騰PFC電路廣泛應(yīng)用。 然而,經(jīng)實(shí)踐證明,圖騰PFC在浪涌測(cè)試中容易出現(xiàn)慢管(slow turn-off)失效的問(wèn)題。在本文中,我們將詳細(xì)討論圖騰PFC浪涌測(cè)試慢管失效的原因和可能的解決方法。 第一部分
2023-12-07 13:37:52412

PFC電路的75W輸出功率、高效率的單級(jí)反激式電源TOP250YN75W數(shù)據(jù)手冊(cè)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶PFC電路的75W輸出功率、高效率的單級(jí)反激式電源TOP250YN75W數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-22 09:28:230

PFC電路的75W輸出功率、高效率的單級(jí)反激式電源TOP250YN中文資料

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶PFC電路的75W輸出功率、高效率的單級(jí)反激式電源TOP250YN中文資料.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-22 09:37:250

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