<meter id="pryje"><nav id="pryje"><delect id="pryje"></delect></nav></meter>
          <label id="pryje"></label>

          首頁  資訊  商機   下載  拆解   高校  招聘   雜志  會展  EETV  百科   問答  電路圖  工程師手冊   Datasheet  100例   活動中心  E周刊閱讀   樣片申請
          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 功率因數校正(pfc)

          功率因數校正(pfc) 文章 進入功率因數校正(pfc)技術社區(qū)

          Infineon 數字多模式PFC + LLC組合控制器 TV POWER應用

          • LCD TV 電視由 LCD 面板 、電源板、解碼板構成。據統(tǒng)計,每年的液晶電視出貨量為 2.15 億臺。隨著 LCD TV 電視能效標準提升,集成化、超薄化, 對 TV 電源的要求也傾向于小體積和高能效 ,本方案描述的演示板是一個120w的SMPS,使用數字PFC-LLC組合控制器IDP2308,該產品是由德國半導體公司英飛凌科技研制的第二代16pin數字組合控制器。IDP2308是專門為電視電源中的開關模式電源設計的系統(tǒng)應用方案。?場景應用圖?產品實體圖?展示板照片?方案方塊圖?系統(tǒng)方框圖?核心技術優(yōu)
          • 關鍵字: infineon  2308  數字電源  數字多模式  PFC  

          基于 NXP MC56F81768 的 2000W 之 PFC 數位電源方案

          • 數位電源 PFC 方案開發(fā)平臺數位電源漸漸普及到服務器、通訊設備、汽機車充電樁、個人電腦等,由于現在的電源功率越來越大,產品的規(guī)格要求越來越高,傳統(tǒng)類比電源由于硬體的限制,比較難達到這些需求,所以中高功率的電源供應器才會慢慢由傳統(tǒng)的類比控制轉變成數位方式來實現控制、管理、與監(jiān)測功能。 此開發(fā)板實現 Single Phase PFC、Interleaved PFC、Bridgeless PFC 等架構,電源回路的主控制芯片采用 NXP DSC 系列新推出的 MC56F81768,最大功率
          • 關鍵字: 數字電源  數位電源  服務器電源  PFC  LLC  NXP  DSC  MC56F81768  

          基于安森美PFC圖騰柱控制器NCP1681搭配GaN NCP58921的500W方案

          • 隨著半導體工藝的發(fā)展,計算速度的不斷提升,時鐘頻率和供電電流需要相應加快和增大,供電電壓則要求不斷降低。因此低電壓、大電流對電源轉換效率提出了更高要求。此外,電子產品的小型化、薄型化、輕型化,電源產品的功率密度越來越成為衡量電源產品技術水平的關鍵指標,也促使高效率高功率密度成為客戶選擇電源產品的關鍵指標。在此趨勢下,可在高頻率工作的GaN越來越多的被采用。安森美半導體提出最新高效能Totem Pole(圖騰柱) 結合全橋整流器之PFC IC NCP1681搭配GaN NCP58921方案,相較傳統(tǒng)PFC之
          • 關鍵字: 安森美  PFC  圖騰柱  NCP1681  NCP58921  

          安森美網上研討會將探討圖騰柱PFC拓撲如何賦能更高能效的電源設計

          • 領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi),將在大中華區(qū)舉辦普通話網上研討會直播,闡述公司專用于無橋圖騰柱功率因數校正 (TP PFC) 拓撲結構的先進混合信號控制器。該技術網上研討會主題為“圖騰柱PFC技術賦能更高能效的電源?”,將于中國時間6月23日上午10:00直播,介紹TP PFC技術如何不復雜地提高電源能效。安森美將講述針對超高密度離線電源的NCP1681。該新的控制器以適用于達350 W設計的 NCP1680的成功為基礎,將功率能力擴展到千瓦范圍。在過去,TP PFC設計需
          • 關鍵字: 圖騰柱  功率因數校正  

          圖騰柱 PFC 級受益于CoolSiC? MOSFET

          • 無橋式圖騰柱功率因數校正(PFC) 級可用于滿足嚴格的效率標準,但使用硅 MOSFET 時出現的較高損耗是不可接受的,而解決方案則是使用寬帶隙碳化硅(SiC)器件。本文將討論能夠實現這些改進的 SiC器件性能參數。
          • 關鍵字: 碳化硅  圖騰柱 PFC  體二極管  恢復  電荷  效率  損耗  輸出電容  

          采用SiC FET盡可能提升圖騰柱PFC級的能效

          • 圖騰柱PFC電路能顯著改善交流輸入轉換器的效率,但是主流半導體開關技術的局限性使其不能發(fā)揮全部潛力。不過,SiC FET能突破這些局限性。本文介紹了如何在數千瓦電壓下實現99.3%以上的效率。正文交流輸入電源的設計師必須竭力滿足許多要求,包括功能要求、安全要求和EMC要求等等。他們通常需要進行權衡取舍,一個好例子是既要求達到服務器電源的“鈦”標準等能效目標,又要用功率因素校正(PFC)將線路諧波發(fā)射保持在低水平,以幫助電網可靠高效地運行。在大部分情況下,會通過升壓轉換器部分實施PFC,升壓轉換器會將整流后
          • 關鍵字: SiC FET  PFC  

          碳化硅技術如何變革汽車車載充電

          • 日趨嚴格的CO2排放標準以及不斷變化的公眾和企業(yè)意見在加速全球電動汽車(EV)的發(fā)展。這為車載充電器(OBC)帶來在未來幾年巨大的增長空間,根據最近的趨勢,到2024年的復合年增長率(CAGR(TAM))估計將達到37.6%或更高。對于全球OBC模塊正在設計中的汽車,提高系統(tǒng)能效或定義一種高度可靠的新拓撲結構已成為迫在眉睫的挑戰(zhàn)。用于單相輸入交流系統(tǒng)的簡單功率因數校正(PFC)拓撲結構(圖1)是個傳統(tǒng)的單通道升壓轉換器。該方案包含一個用于輸入交流整流的二極管全橋和一個PFC控制器,以增加負載的功率因數,從
          • 關鍵字: MOSFET  PFC  

          GaN 器件的直接驅動配置

          • 受益于集成器件保護,直接驅動GaN器件可實現更高的開關電源效率和更佳的系統(tǒng)級可靠性。高電壓(600V)氮化鎵(GaN)高電子遷移率晶體管(HEMT)的開關特性可實現提高開關模式電源效率和密度的新型拓撲。GaN具有低寄生電容(Ciss、Coss、Crss)和無第三象限反向恢復的特點。這些特性可實現諸如圖騰柱無橋功率因數控制器(PFC)等較高頻率的硬開關拓撲。由于它們的高開關損耗,MOSFET和絕緣柵雙極晶體管(IGBT)實現此類拓撲。本文中,我們將重點介紹直接驅動GaN晶體管的優(yōu)點,包括更低的開關損耗、更佳
          • 關鍵字: MOSFET  HEMT  GaN  PFC  IGBT  IC  

          采用雙向PFC和混合變頻器解決方案,在儲能和太陽能博弈中處于領先地位

          • 住宅儲能市場雖然現在處于起步階段,但正位于爆炸式增長的邊緣。自2018年第一季度以來,僅在美國,該市場就同比增長了232%,而能源存儲在2019年第一季度的部署中占比為46%。如今,住宅儲能領域的規(guī)模比公用事業(yè)部署的規(guī)模要小。預計全球住宅儲能市場將從2019年的60億美元增長到2024年的175億美元;復合年增長率為22.88%(根據最新的?Wood Mackenzie美國能源存儲監(jiān)控器?。隨著具有各類背景和專業(yè)知識的新參與者進入市場,全球公司開始看到儲能的未來增長潛力。儲能開發(fā)人員要
          • 關鍵字: PFC  BOM  PV  

          高精度霍爾電流傳感器助力功率系統(tǒng) 的性能和效率提

          • 隨著自動化和智能化在世界范圍的普及,電動車、工業(yè)自動化等產業(yè)進化推動了市場對高壓功率系統(tǒng)的 需求,人們對這些功率系統(tǒng)的效率和性能的要求也越來越嚴苛。如何高效、精確的控制、監(jiān)測和保護這些需要長時間運轉的系統(tǒng)變成了很多工程師的痛點,而這之中,隔離電流檢測又是最重要的一環(huán)。實現隔離電流檢測的方法有很多種,這當中當然要考慮包括隔離等級、性價比、效率、方案體積等多方面因 素,也同時催生了不同方案的創(chuàng)新升級——基于霍爾效應的隔離電流傳感器是當中獨特的方案之一。圖 1:帶隔離電流檢測的 PFC 電路框圖系統(tǒng)效率的提
          • 關鍵字: UPS  PFC  

          意法半導體推出150W評估板和參考設計,致力于推動安全高效的LED路燈應用的發(fā)展

          • 意法半導體新推出的?EVL150W-HVSL? LED驅動器評估板和參考設計將確保LED燈具擁有優(yōu)異的性能,節(jié)省物料清單(BOM)成本,加快LED路燈和其它中高功率照明應用的研發(fā)。作為一款150W、1A市電輸入驅動器,EVL150W-HVSL可實現高達91%的滿載能效,能夠最大程度地節(jié)省路燈運營企業(yè)的用電成本。電磁干擾(EMI)在EN55022電磁兼容標準規(guī)定范圍內,在230V AC、30%至100%負載范圍內,輸入電流總諧波失真(THD) 小于10%,符合歐洲EN61000-3-2
          • 關鍵字: THD  LCC  BOM  EMI  PFC  

          霍爾電流傳感器在電信整流器和服務器電源中的應用

          • 電信整流器和服務器電源單元(PSU)中的功率因數校正(PFC)電路和逆變電路都需要將高壓側的電流信號檢測到位于低壓側的控制器,因此要用到隔離式電流傳感器。隔離式電流檢測有多種實現方式,例如電流互感器(CT)、隔離放大器和霍爾效應電流傳感器。其中,霍爾效應電流傳感器因其簡便易用、準確、體積小且具有直流檢測能力,成為比較理想的選擇。電流互感器是基于變壓器的原理對電流進行采樣,使用CT可以檢測MOSFET或者IGBT的開通電流。CT的快速響應速度使其非常適合于用做峰值電流控制和過流保護控制。但是基于變壓器耦合原
          • 關鍵字: PSU  PFC  CT  

          通過選擇拓撲提高工業(yè)AC/DC電源的可靠性

          •   提高電源可靠性的關鍵在于降低功率元件的熱、電壓和電流應力,這主要是輸入電壓和所需功率的函數。不過,您可選擇有助于減輕這些應力的拓撲?! ⊥瑯?,雖然熱應力是額定功率的函數,但電源效率也起著重要作用。因此,在追求可靠性的過程中,探索提供高效率的拓撲結構和電路元件極其重要。  在我們的94.5%效率、500 W工業(yè)AC / DC參考設計中,前端功率因數校正(PFC)級是交錯式過渡模式升壓拓撲,盡管單級連續(xù)導通模式(CCM)升壓拓撲結構是也是一個可行選擇。拓撲選擇主要是出于器件壓力的考慮;交錯式拓撲,因兩
          • 關鍵字: PFC  AC/DC  

          電源管理設計小貼士:回到未來,電力電子產品如何變化

          •   我于2002年開始在德州儀器(TI)工作;從那時起,電力電子市場整體增長了四倍多,復合年增長率達到了8%左右。這種巨大的增長得益于電源領域的一些驚人的進步?! ∥覍⒃诒疚闹谢仡櫾?002年看起來幾乎不可能實現的話題。例如,我的首批項目之一是用于低壓大電流處理器應用的兩相轉換器:輸入電壓為12 V,輸出為1 V,電流為40 A,功率級均為250 kHz,輸出紋波為500 kHz。我記得,由于電壓過低,無法用傳統(tǒng)的電子負載測試電源。為了快速完成一些測試,我使用了一個1米長的銅帶來達到加載電源的等效
          • 關鍵字: 電源管理  PFC  

          創(chuàng)新的LED驅動器滿足全球對PFC和THD的要求

          •      在LED技術出現之前,大多數照明應用都是根據使用的燈泡類型和耗電量來定義的,但LED改變了這一點。今天,同樣的基本固態(tài)技術適用于低、中、高功率照明應用,提供更高的能效和更好的亮度?! ≡诟吖β始毞质袌觯鐭晒鉄艄?、路燈和泛光照明的標準嵌入式燈具,以及其他形式的戶外照明,節(jié)省的電力可能是巨大的。當考慮到連接方便性和輸出電平可調時,LED照明的業(yè)務案例就很難被取代了。由于高能效,大多數LED照明應用可以小于100 W的功率級解決,這是非常重要的,因為它直接影響到所需
          • 關鍵字: LED  PFC  THD  
          共366條 3/25 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|
          關于我們 - 廣告服務 - 企業(yè)會員服務 - 網站地圖 - 聯系我們 - 征稿 - 友情鏈接 - 手機EEPW
          Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
          《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司
          備案 京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052    京公網安備11010802012473
          看屁屁www成人影院,亚洲人妻成人图片,亚洲精品成人午夜在线,日韩在线 欧美成人 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();