在云計算大力發展的今天,SaaS模式軟件服務大行其道,CRM軟件作為SaaS模式發展最為迅速的軟件,已被眾多企業認可和引進。怡海軟件盤點目前市場主要的CRM軟件供應商有:Salesforce
2017-07-11 09:11:35
看到實施的明顯效果,用成果來推動進一步的應用,實踐證明,這樣的實施就很容易成功。 2、行業細分還是模式差異化? CRM在國內呈現了兩種發展態勢,一種是按照行業細分,根據行業共同的特點,開發專門的行業
2018-07-25 13:51:23
大佬們就是我畢設要做一個PFC的前端,老師讓我用mathcad計算一下電感。可是我逛了一圈帖子沒看懂我到底該怎么算,求大佬幫助一下。電路要求就是輸入220V,輸出400V,功率輸出2.5k,開關頻率50k電流波動20%,然后求出需要的電感。求大神解救小白白,嚶嚶嚶。
2020-04-22 16:22:48
PFC電感計算圖文
2022-04-06 10:02:27
`PFC電感是什么?PFC電感是PFC(Power Factor Correction,功率因數校正)電路的核心組件,PFC電路早期在UPS電源中運用較多,在一些PC電源上卻很少見到 PFC電路;但
2020-05-08 15:54:02
`PFC電感是什么?PFC電感是PFC(Power Factor Correction,功率因數校正)電路的核心組件,PFC電路早期在UPS電源中運用較多,在一些PC電源上卻很少見到 PFC電路;但
2020-05-09 09:09:42
` PFC電感采用磁粉心的設計.電感的作用太重要了,分享一下`
2013-05-11 10:53:50
例如在110Vac功率1300W會算出一個電感值,220Vac功率2300W也會計算出一個電感值,怎樣選擇PFC用的電感值?
2022-03-26 22:27:33
系統下的消費者,留意此問題,可能多花了錢卻買到在115V下沒有PFC作用的電源供應器。 二、什么是被動PFC? 被動式PFC,不論靜音與否,他們都可以被稱作無源PFC。無源PFC一般采用電感補償方法
2018-12-03 11:19:26
請教下,反激變壓器計算時用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 單相臨界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
]。用于CRM模式控制的芯片比較多,ST公司的L6562D芯片具有性能優良、可靠性高、價格低廉等特點,故選擇該芯片。本系統采用控制芯片L6562D設計PFC電路,具有外部電路簡潔,逐個脈沖進行電流限制
2018-10-22 15:13:38
本帖最后由 Sillumin驅動 于 2021-12-13 14:23 編輯
NCL2801CDADR2G是一款電流模式CRM Boost PFC控制IC,利用半導體的THD增強器技術,可在
2021-12-13 10:11:02
如何提高效率3. CCM模式為何都用在功率比較大的電源里面4. CCM是怎么實現閉合控制的5. CCM模式PFC電感的計算6. CCM模式里面計算電感圈數直播視頻:點擊觀看回放>>http
2021-08-24 15:04:30
現對BOOST PFC電感異音做如下分析以及總結(CRM模式):1.在接近最大輸入電壓的時候PFC電感開始響,聽聲音頻率在100HZ;這種情況一般為自供電繞組電壓幅度偏低,到達ZCD腳的幅度小于
2018-06-24 16:09:43
NCP1615GEVB,帶電流控制頻率折返評估板的高壓PFC控制器。 NCP1615C是一款高壓PFC控制器,設計用于基于創新的電流控制頻率折返(CCFF)方法驅動PFC升壓級。在此模式下,當電感電流超過可編程值時,電路通常以臨界導通模式(CrM)工作
2020-07-24 07:55:22
國際標準IEC61000-3-2中已經分類限值并規定了最大容許諧波電流,相應的電子設備基本上都配備PFC。單級PFC與交錯式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
子負載具定電流及定電阻模式,具有電壓、電流、功率及伏安電表,讓您很容易讀出PFC的輸出電壓、電流、功率,再與數字化功率表所測量的輸入功率一比,便可計算出PFC的效率,另有3500則供5KW以下之測試
2017-10-10 09:36:56
CRM8050原邊隔離+PFC,省光耦和431,外圍元件少,適用于LED驅動,高PF值,QR模式,高恒流精度,最大功率60W,SOP8封裝。[/url] [url=http
2013-08-14 10:23:49
在CRM中運行的單相雙通道交錯PFC
2022-12-14 06:19:31
今天觀看了電子研習社的直播課程,由TI工程師王蕊講解了TI的基于GaN的CrM模式的圖騰柱無橋PFC參考方案的設計(TIDA00961)。下面是對該方案的介紹:高頻臨界導電模式 (CrM) 圖騰柱
2022-01-20 07:36:11
描述高頻臨界導電模式 (CrM) 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設計高密度功率解決方案的簡便方法。TIDA-0961 參考設計使用 TI 的 600V GaN 功率級
2018-10-25 11:49:58
本文將介紹電感器的各種鐵芯材料及其特性,也將介紹一些電感器之電氣特性等,以作為電路設計時,挑選電感器的重要評價參考。在應用實例中,將透過實際范例介紹如何計算電感值,及如何挑選市售標準的電感器。
2021-02-24 07:34:13
FAN7930C的典型應用臨界導通模式控制器。 FA N7930C是一款有源功率因數校正(PFC)控制器,用于在臨界導通模式(CRM)下工作的升壓PFC應用。它使用電壓模式PWM,將內部斜坡信號與誤差放大器輸出進行比較,以產生MOSFET關斷信號
2020-07-29 09:56:44
開關電源PFC電感的計算
2021-02-24 07:47:49
在我們學習過程中,對于很多工程師來說開關電源PFC電感的計算比較懵,其實臨界模式PFC電感量計算真的非常簡單。今天我對臨界模式下的PFC做了一下簡單的推導,我覺得比反激正激變壓器要更好更容易計算,也
2019-10-16 09:28:38
PFC知識點的詳細講解6.有源PFC知識點的詳細講解7.有源PFC是如何實現電容相位移動校正及導通角在180°里面分配8.有源PFC三種工作模式,CCM連續模式、DCM斷續模式和CRM臨界導通模式9.有源
2017-05-18 18:11:55
。 基本上功率因素可以衡量電力被有效利用的程度,當功率因素值越大,代表其電力利用率越高。計算機開關電源是一種電容輸入型電路,其電流和電壓之間的相位差會造成交換功率的損失,此時便需要PFC電路提高功率因數
2014-04-02 14:41:58
PFC電源設計與電感設計計算更新于2018-11-30課程概覽常見PFC電路和特點1常見PFC電路和特點1CRM PFC電路設計計算CCM PFC電路設計計算CCM Interleave PFC電感
2021-09-09 08:51:06
`7月9日 10:00張飛實戰電子高級工程師姜維老師將為大家講解電源工程師必修課之APFC-BCM模式電路,詳細講解APFC, BCM的控制與相關參數的計算。直播內容:1、BCM如何實現定Ton 2
2021-07-05 15:35:29
臨界模式PFC電感量計算真的非常簡單!對于很多工程師來說開關電源PFC電感的計算比較懵,今天我對臨界模式下的PFC做了一下簡單的推導,我覺得比反激正激變壓器要更好更容易計算,也更好理解。好了我們一起
2019-04-28 08:00:00
請教各位前輩,計算鐵硅鋁電感飽和,是按峰值電流還是平均值,例如我設計一個PFC電感,峰值電流8A,平均值4A,是按那個那個電流計算?
2023-07-31 10:41:35
我知道TI公司有一款(CCM ) PFC控制器——UCC28019, TI公司有沒有生產CRM的功率因素校正電路的芯片
2019-03-22 07:05:13
請大家討論下,交錯PFC 控制IC UCC28070電感的計算,需要實際考慮哪些問題?
2019-06-28 10:46:34
請問反激的QR與CRM模式有什么區別?QR反激在最小輸入電壓滿載時的工作頻率最低,請問最小頻率選多少,怎么選的?為什么QR的初級電感量好多設計案例都直接在最小輸入電壓滿載時確定?
2018-10-19 17:27:19
作者: TI 工程師 Aki Li, Rayna Wang高頻臨界模式 (CrM) 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設計高密度功率解決方案的簡便方法。TIDA-00961
2019-03-07 06:45:04
通常Boost功率電路的PFC有三種工作模式:連續、臨界連續和斷續模式。控制方式是輸入電流跟蹤輸入電壓。連續模式有峰值電流控制,平均電流控制和滯環控制等
2009-10-30 10:10:0081 一般以Boost 電路和反激式電路為討論對象,前者常用于電流連續和臨界連續工作方式,后者用于斷續模式,這兒由于時間關系只討論Boost電路電感的計算與設計。
2009-10-30 10:12:3487 分析設計了一款新穎的功率因數校正(PFC)電路,該電路可以工作于不連續傳導模式(DCM)和臨界連續傳導模式(CRM),并實現兩種模式的自動切換,兼具兩種工作模式的優勢。在輸入
2009-12-14 10:54:5030 概要
本文介紹了當前CRM系統的各種應用模式,指出了Java平臺在實現CRM系統中具備的優勢,并提出了“漸進式”實現CRM項目的原則。
展示窗:CRM系統的多種應用模式
2010-12-15 11:54:358 功率因數校正(PFC)是電源設計人員面臨的重要任務。根據IEC61000-3-2諧波標準中的D類規定,功率在75W以上的個人計算機和電視機等電子系統的電源要進行功率因數校正。 根據輸入電流控制原理的不同,PFC可以分為不同的類型,如臨界導電模式(CrM)、不連續導電模
2011-02-18 15:39:0264 針對工作于臨界導電模式下(CRM)的功率因數校正器(PFC)的輸出儲能電容有效值(RMS)電流及其電壓紋波,進行了詳細的數學推導。對功率因數校正(PFC)和臨界導電模式(CRM)進行了簡要的介紹,
2011-04-28 15:02:3884 一般以Boost 電路和反激式電路為討論對象,前者常用于電流連續和臨界連續工作方式,后者用于斷續模式,這兒由于時間關系只討論Boost電路 電感 的計算與設計。
2011-08-25 12:07:030 通常Boost功率電路的PFC有三種工作模式:連續、臨界連續和斷續模式。控制方式是輸入電流跟蹤輸入電壓。連續模式有峰值電流控制,平均電流控制和滯環控制等。本文介紹Boost功率電路
2011-10-10 10:22:4650173 云計算的出現,為CRM滿足各種需求提供了可能。不管是在業務成本上還是業務敏捷性上都得到極大的滿足,并開創出了新的商業模式和市場機會。
2012-01-13 11:29:24845 功率因數較正器的電感設計,通長PFC有3種工作模式:連續、臨界連續和斷續模式
2016-06-08 14:10:5331 `PFC電感計算,感興趣的小伙伴們可以看看。
2016-06-24 16:39:0573 隨著經濟一體化和全球化的發展,產品由商家占主導地位的賣方市場轉向客戶為主的買方市場,CRM應用的出現平衡了市場需求與企業發展的關系。處于上升階段中的云計算作為處理、儲存、計算數據的公共服務設施采用
2017-10-30 16:18:1710 相比于斷續導電模式(DCM) Boost功率因數校正(PFC)變換器,輸入電感L1,和儲能電感厶均工作于DCM的二次型Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,但其功率因數(PF)較低。首先
2018-03-06 11:12:250 本文的主要內容是一個用于計算PFC電感的計算中文軟件,用于計算PFC電感,所涉及到的芯片有L6562,FAN6961等
2018-04-13 16:04:2993 PFC電源設計與電感設計計算(一) — 課程概覽
2018-08-20 00:16:005469 1.4為你的臨界模式PFC提供超強動力 - UCC28064 CRM控制芯片工作原理
2019-05-07 06:14:004550 PFC電源設計與電感設計計算(八) -高性價比大功率CRM Interleave PFC設計實例(1) 8A
2019-04-01 06:05:004672 PFC電源設計與電感設計計算(九) - PFC電感電氣性能指標的定義及電路中的作用(1) 9A
2019-04-01 06:01:004992 PFC電源設計與電感設計計算(五) - CCM PFC電路設計計算(1)
2019-04-01 06:10:003258 PFC電源設計與電感設計計算(四) - CRM PFC電路設計計算(1)
2019-04-02 06:07:007166 PFC電源設計與電感設計計算(二) 常見PFC電路和特點(5) 2E
2019-04-02 06:14:005845 PFC電源設計與電感設計計算(二) 常見PFC電路和特點(1)
2019-04-02 06:11:004896 PFC電源設計與電感設計計算(四) - CRM PFC電路設計計算(2)
2019-04-02 06:08:006513 PFC電源設計與電感設計計算(八) -高性價比大功率CRM Interleave PFC設計實例(3) 8C
2019-04-01 06:19:006529 PFC電源設計與電感設計計算(十一) - 耦合式Interleave PFC技術
2019-04-01 06:20:003611 PFC電源設計與電感設計計算(七) - DCM.CRM Interleave PFC電感紋波電流的計算(2) 7B
2019-04-01 06:18:006247 PFC電源設計與電感設計計算(七) - DCM.CRM Interleave PFC電感紋波電流的計算(1) 7A
2019-04-01 06:13:007338 PFC電源設計與電感設計計算(五) - CCM PFC電路設計計算(2)
2019-04-01 06:12:004441 PFC電源設計與電感設計計算(三) 常見PFC電路和特點(3) 3C
2019-03-29 06:19:003479 PFC電源設計與電感設計計算(三) 常見PFC電路和特點(2) 3B
2019-03-29 06:17:002657 PFC電源設計與電感設計計算(九) - PFC電感電氣性能指標的定義及電路中的作用(2) 9B
2019-04-01 06:08:003450 PFC電源設計與電感設計計算(八) -高性價比大功率CRM Interleave PFC設計實例(2) 8B
2019-04-01 06:07:006225 PFC電源設計與電感設計計算(三) 常見PFC電路和特點(1) 3A
2019-03-29 06:16:003931 PFC電源設計與電感設計計算(二) 常見PFC電路和特點(2)
2019-03-29 06:14:004196 PFC電源設計與電感設計計算(二) 常見PFC電路和特點(4)
2019-03-29 06:13:004251 PFC電源設計與電感設計計算(六) - CCM Interleave PFC電感紋波電流的計算 6
2019-03-29 06:12:008839 電子發燒友網為你提供開關電源PFC電感的計算資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-03 08:52:2434 電子發燒友網為你提供PFC電感計算公式資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-28 08:41:4275 簡明地闡述了CCM PFC和CRM PFC電感器的原理與設計。
2021-06-18 09:21:2118 PFC電感是什么?PFC電感是PFC(Power Factor Correction,功率因數校正)電路的核心組件,PFC電路早期在UPS電源中運用較多,在一些PC電源上卻很少見到 PFC電路
2021-10-26 15:32:117991 PFC電源設計與電感設計計算更新于2018-11-30課程概覽常見PFC電路和特點1常見PFC電路和特點1CRM PFC電路設計計算CCM PFC電路設計計算CCM Interleave PFC電感
2021-11-06 12:21:01109 PFC電感計算課件免費下載。
2022-07-25 17:12:2212 安森美NCP1680 圖騰柱PFC CRM模式 電感計算表
2022-09-20 17:14:0233 FEBFL6961_L10U030A 評估板通用輸入 30W LED 驅動器用戶指南(PFC CRM 單級反激式)
2022-11-14 21:08:311 PFC SPM 系列升壓 PFC 電感器設計指南
2022-11-15 19:58:1011 NCP1680 – CrM 圖騰柱 PFC IC 技巧和竅門
2022-11-15 20:18:1811 派恩杰在在報告中闡述了他們的圖騰柱PFC設計在CRM比設計在CCM獲得了更高的效率和功率密度,也得到更好的EMI特性,軟開關的實現可以提高頻率。
2022-11-17 17:05:392663 PFC 工作在臨界導通模式 (CRM) 具有諸多優點,如控制策略簡單,環路易于穩定,功率開關管工作在零電流開通工況,開通損耗低且無需使用成本較高的快恢復二極管等,因此適用于 250W 以下的功率
2022-12-07 13:48:061815 多模式的好處主要是降低輕負載時的開關頻率,同時進入DCM模式工作,雖然沒有實現谷底切換,但是低頻工作起來效率也還可以。在ON的PFC handbook 手冊上里面對比了降頻DCM和追求谷底開關的QR
2023-02-08 14:58:521595 有源功率因數校正PFC電路,在非連續導通模式DCM工作時,輸入電感的電流波形如圖1所示。可以看到,在每個開關周期結束的時候,輸入電感的電流降到0,這樣,在下一個開關周期開始、功率MOSFET導通時,輸入電感的電流就會從0開始激磁,隨時間線性增加,這種導通模式稱為:非連續導通模式、DCM模式。
2023-02-16 09:57:48436 交錯CRM BOOST PFC可以應用于更大功率變換的場景,目前應用范圍較廣,但是由于其變頻特性,利用仿真實現變頻交錯有一定難度。本人經過長時間研究在SIMPLIS及PSIM環境下搭建了其仿真模型,現將自己的方法分享出來。
2023-06-23 10:34:00863 上一期通過單相CRM BOOST PFC仿真已經把主功率電路、環路控制ON TIME、過零檢測、起振信號驗證完成,接下來就是加入交錯電路,實現兩相變頻交錯。
2023-06-23 10:34:00569 前面使用simplis分別介紹了交錯CRM BOOST 過零檢測與起振信號、ON TIME控制、變頻交錯等電路,詳見。
2023-06-23 10:36:00567
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