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設(shè)計(jì) DCM 反激式轉(zhuǎn)換器
- 反激式轉(zhuǎn)換器可在連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 或不連續(xù)導(dǎo)通模式 (DCM) 下運(yùn)行。不過(guò),對(duì)于許多低功耗、低電流應(yīng)用而言, DCM 反激式轉(zhuǎn)換器是一種結(jié)構(gòu)更緊湊、成本更低的選擇。以下是指導(dǎo)您完成此類設(shè)計(jì)的分步方法。DCM 運(yùn)行的特點(diǎn)是,在下一個(gè)開關(guān)周期開始之前,轉(zhuǎn)換器的整流器電流會(huì)降至零。在開關(guān)之前將電流降至零,可以降低場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (FET) 功耗和整流器損耗,通常也會(huì)降低變壓器尺寸要求。相比之下,CCM 運(yùn)行會(huì)在開關(guān)周期結(jié)束時(shí)保持整流器電流導(dǎo)通。我們?cè)陔娫丛O(shè)計(jì)小貼士《反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)》和
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GaN 開關(guān)集成如何在 PFC 中實(shí)現(xiàn)低 THD 和高效率
- 為了在輕負(fù)載下改善功率因數(shù)校正?(PFC) 并達(dá)到峰值效率,同時(shí)縮減無(wú)源器件,需要用到符合成本效益的解決方案,而這一需求在使用常規(guī)連續(xù)導(dǎo)通模式?(CCM) 控制的情況下變得越來(lái)越困難。工程師們正在對(duì)復(fù)雜多模解決方案進(jìn)行大量研究,以求解決這些問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)在縮減電感器尺寸的同時(shí),在較輕的負(fù)載下利用軟開關(guān)提高效率。本期電源設(shè)計(jì)小貼士中,我們將介紹一種實(shí)現(xiàn)高效率和低總諧波失真 (THD) 的新方法,此方法不需要使用復(fù)雜的多模式控制算法,可在所有工作條件下實(shí)現(xiàn)零開關(guān)損耗。此方法采用高性能氮化鎵 (
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基于ST CCM PFC L4986A 設(shè)計(jì)的1KW 雙BOOST PFC電源方案
- L4986簡(jiǎn)介:L4986是一款峰值電流模式PFC升壓控制器,采用專有的乘法器“模擬器”,除了創(chuàng)新型THD優(yōu)化器,還保證在所有工條件下具有非常低的總諧波失真(THD)性能。該器件引腳采用SO封裝,集成了800V 高壓?jiǎn)?dòng)功能,無(wú)需使用傳統(tǒng)的放電電阻??梢灾С值墓β史秶鷱囊粌砂偻叩綆浊摺?ST 提供兩個(gè)版本:A為65 kHz,B為130 kHz。本案例方案中使用的是65K A版本。Double -boost 電路簡(jiǎn)介:Double-boost 是無(wú)橋PFC的一種, 去掉了大功耗的整流橋,可以顯著提
- 關(guān)鍵字: ST SIC 第三代半導(dǎo)體 CCM PFC 4986 電動(dòng)工具 割草機(jī) 雙boost double boost 無(wú)橋PFC
開關(guān)電源Buck電路CCM及DCM工作模式
- Buck開關(guān)型調(diào)整器圖1CCM及DCM定義1)CCM(Continuous Conduction Mode),連續(xù)導(dǎo)通模式:在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),電感電流從不會(huì)到0?;蛘哒f(shuō)電感從不“復(fù)位”,意味著在開關(guān)周期內(nèi)電感磁通從不回到0,功率管閉合時(shí),線圈中還有電流流過(guò)。2)DCM,(Discontinuous Conduction Mode),斷續(xù)導(dǎo)通模式:在開關(guān)周期內(nèi),電感電流總會(huì)到0,意味著電感被適當(dāng)?shù)亍皬?fù)位”,即功率開關(guān)閉合時(shí),電感電流為零。3)BCM(Boundary Conduction Mode),臨界導(dǎo)
- 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 Buck 電路 CCM DCM
基于ST L4985A 的低 THD 350W CCM PFC 前置穩(wěn)壓器方案
- 介紹本應(yīng)用筆記介紹了基于新型 L4985 連續(xù)導(dǎo)通模式的演示板 EVL4985-350W (CCM) 功率因數(shù)控制器 (PFC),并介紹了其臺(tái)架評(píng)估的主要結(jié)果。該板實(shí)現(xiàn)了350W,寬范圍輸入 PFC 預(yù)調(diào)節(jié)器,適用于從 150 W 到數(shù) kW 的所有 SMPS,必須符合 IEC61000-3-2 和JEITA-MITI 標(biāo)準(zhǔn)。由于 L4985 上嵌入了專利控制,該設(shè)計(jì)的主要特點(diǎn)是輸入電流失真極低(THD)在所有工作條件下,并且外部元件數(shù)量非常有限,如高壓?jiǎn)?dòng)電路和X-cap 放電電路嵌入在 L4985 中
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安森美半導(dǎo)體推出新一代Multi-Mode (DCM & CCM) PFC IC–NCP1618應(yīng)用于 500W 之防疫醫(yī)療儀器電源方案
- 一場(chǎng)世紀(jì)病毒帶給人類天翻地覆的影響,全球?qū)τ诰让尼t(yī)療儀器需求殷切,世平集團(tuán)推出新一代PFC IC – NCP1618應(yīng)用于 500W 之防疫醫(yī)療儀器電源,是采用安森美(ON Semi) 半導(dǎo)體新一代高效能NCP1618 Multi-Mode (DCM & CCM) Power Factor Controller (多模操作之功率因數(shù)控制IC) . 此一IC 內(nèi)建高壓?jiǎn)?dòng)(HV Start-up)電路,智能轉(zhuǎn)換連續(xù)電流模式(CCM)、臨界電流模式(CrM) 及非連續(xù)電流模式
- 關(guān)鍵字: 安森美 NCP1618 醫(yī)療 電源 PFC DCM CCM
安森美半導(dǎo)體多元操作模式(CrM.DCM.CCM) PFC IC NCP1655應(yīng)用于500W with STB電競(jìng)桌機(jī)電源
- 電腦發(fā)展至今已擴(kuò)展至眾多領(lǐng)域,電競(jìng)電腦及服務(wù)器運(yùn)用因其高速、大容量和多重連線的特點(diǎn),預(yù)期將為電競(jìng)電腦及服務(wù)器帶來(lái)更多爆炸性的成長(zhǎng)。相對(duì)電競(jìng)及服務(wù)器電源需求也有等比例的需求成長(zhǎng)。 因應(yīng)電競(jìng)電腦及服務(wù)器的應(yīng)用普及,安森美提出高效能PFC多元操作模式IC NCP1655的設(shè)計(jì)方案,且NCP1655輸入電壓由90V至265VAC,無(wú)論在輕載/半載/全載情境下,皆能提高轉(zhuǎn)換效率。加上快速的負(fù)載暫態(tài)補(bǔ)償響應(yīng),以及高規(guī)格安規(guī)等級(jí)各式保護(hù)功能,特別是具有PFC-OK訊號(hào)供應(yīng)后級(jí)電源時(shí)序控制,NCP1655應(yīng)用達(dá)到高效率,
- 關(guān)鍵字: Onsemi CrM DCM CCM PFC NCP1655 電競(jìng) 電源
捕捉一致的顏色
- 挑戰(zhàn):無(wú)論是分撿水果和蔬菜還是檢查運(yùn)動(dòng)鞋,在保證可靠性的前提下高速捕獲準(zhǔn)確的色彩和豐富的細(xì)節(jié)都要求相機(jī)具備某些特征。解決方案:Blackfly S?和?Oryx?將最新的 CMOS 傳感器及高級(jí)色彩算法完美結(jié)合,并具備:●? ?色彩校正矩陣,用于實(shí)現(xiàn)在任一照明條件下的精確色彩再現(xiàn)●? ?卓越的靈敏度和動(dòng)態(tài)范圍,能夠最大限度提升圖像對(duì)比度●? ?準(zhǔn)確觸發(fā)保證高速圖像采集??精確的色彩分辨率通過(guò)矯正&
- 關(guān)鍵字: Teledyne Blackfly S Oryx CCM 相機(jī)
占空比的上限
- 開關(guān)穩(wěn)壓器使用占空比來(lái)實(shí)現(xiàn)電壓或電流反饋控制。占空比是指導(dǎo)通時(shí)間(TON)與整個(gè)周期時(shí)長(zhǎng)(關(guān)斷時(shí)間(TOFF)加上導(dǎo)通時(shí)間)之比,定義了輸入電壓和輸出電壓之間的簡(jiǎn)單關(guān)系。更準(zhǔn)確的計(jì)算可能還需要考慮其他因素,但在以下這些說(shuō)明中,這些并不是決定性因素。開關(guān)穩(wěn)壓器的占空比由各自的開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)錄Q定。降壓型(降壓)轉(zhuǎn)換器具有占空比D,D = 輸出電壓/輸入電壓,如圖1所示。對(duì)于升壓型(升壓)轉(zhuǎn)換器,占空比D = 1 –(輸入電壓/輸出電壓)。這些關(guān)系僅適用于連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)。在這個(gè)模式下,電感電流在時(shí)間段T
- 關(guān)鍵字: CCM TON MOSFET
意法半導(dǎo)體推出新的數(shù)字電源控制器,為600W-6kW應(yīng)用帶來(lái)新選擇
- 意法半導(dǎo)體數(shù)字電源控制器系列產(chǎn)品近日新增一款用于雙通道交錯(cuò)式升壓PFC拓?fù)涞碾娫?nbsp;IC STNRGPF02。客戶可以使用eDesignSuite軟件輕松配置這款I(lǐng)C。這款軟件還有助于客戶快速完成電路設(shè)計(jì)和外部元器件的選擇。STNRGPF02讓600W至6kW的應(yīng)用也可以享受數(shù)字電源帶來(lái)的優(yōu)勢(shì),例如,與典型模擬控制方法相比,ST解決方案的靈活性更高,設(shè)計(jì)周期更短;同時(shí),與其它數(shù)字解決方案相比,ST解決方案的系統(tǒng)集成度比更高,無(wú)需另配DSP處理器或微控制器 (MCU)。STNRGPF02的
- 關(guān)鍵字: MCU UPS CCM
詳解怎樣選擇升壓轉(zhuǎn)換器電感值
- 僅一個(gè)電池可能無(wú)法為復(fù)雜系統(tǒng)提供正常工作所需的所有電壓軌。汽車 LED 驅(qū)動(dòng)器、音頻放大器以及電信等應(yīng)用需要升壓轉(zhuǎn)換器將較低輸入電壓轉(zhuǎn)換為較高輸出電壓。要確定應(yīng)該將轉(zhuǎn)換器的工作模式設(shè)計(jì)成連續(xù)傳導(dǎo)模式 (CCM)、非連續(xù)傳導(dǎo)模式 (DCM) 還是二者的結(jié)合,這對(duì)于升壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō)可能不太明確。
- 關(guān)鍵字: CCM 升壓轉(zhuǎn)換器 PFC
LLC諧振變換器的軌跡控制研究
- 摘要:針對(duì)LLC諧振變換器諧振槽有多個(gè)諧振元件、工作過(guò)程復(fù)雜、難以對(duì)其實(shí)現(xiàn)有效控制的問(wèn)題,本文提出了一種最優(yōu)軌跡控制方法,根據(jù)變換器的具體諧振過(guò)程,給出了其多諧振過(guò)程的時(shí)域方程,并以此推導(dǎo)出其軌跡方程,繪制了其狀態(tài)軌跡圖,給出了詳細(xì)的控制法則。軟件仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能良好,驗(yàn)證了該控制方法的可行性和有效性。 引言 LLC 諧振變換器因可以實(shí)現(xiàn)ZVS、開關(guān)頻率高、易于集成等優(yōu)點(diǎn)而受到歡迎。但由于其諧振元件較多,對(duì)其實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單有效的控制依然并不簡(jiǎn)單。文獻(xiàn)[1]將變頻控制、滑膜控制和軌跡
- 關(guān)鍵字: LLC 變換器 CCM 振蕩 軌跡控制 軌跡方程 201503
飛兆推出交錯(cuò)式連續(xù)導(dǎo)通模式PFC控制器
- 大功率應(yīng)用(如空調(diào)電源)設(shè)計(jì)者需要功率因數(shù)校正?(PFC)?來(lái)改善功率因數(shù)?(PF)?和諧波,避免惡化電網(wǎng)。?為了滿足客戶的需求,?飛兆將功率器件、專業(yè)設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)完美結(jié)合,幫助客戶為各種電子產(chǎn)品提供電源?! AN9673?是業(yè)內(nèi)首款交錯(cuò)式連續(xù)導(dǎo)通模式?(CCM)?PFC?控制器,可采用最小的電感和最低額定功率開關(guān)器件進(jìn)行大功率?PFC?控制,從而延長(zhǎng)電容使用壽命?! ∨c其它僅能
- 關(guān)鍵字: PFC PF CCM FAN9673
驅(qū)動(dòng)LED串的DCM升壓轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化分析
- 固定頻率升壓轉(zhuǎn)換器非常適合于以恒流模式驅(qū)動(dòng)LED串。這種轉(zhuǎn)換器采用不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)工作,能夠有效地用于快速調(diào)光操作,提供比采用連續(xù)導(dǎo)電模式(CCM)工作的競(jìng)爭(zhēng)器件更優(yōu)異的瞬態(tài)響應(yīng)。當(dāng)LED導(dǎo)通時(shí),DCM工作能夠提供快速的瞬態(tài)性能,為輸出電容重新充電,因而將LED的模擬調(diào)光降至最低。
- 關(guān)鍵字: 轉(zhuǎn)換器 LED DCM 電流源 CCM
ccm介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng)建詞條ccm!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)ccm的理解,并與今后在此搜索ccm的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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