多年來,工程師和研究人員一直致力于尋找提高功率密度的方法。這是一項艱巨的任務。大多數公司將研究重點集中在減小用于能量轉換的無源組件的尺寸上。
2020-08-25 14:36:013936 式電源?(SMPS)。 ? 首批上市的兩款器件是650V STP65N045M9和600V STP60N043DM9。兩款產品的單位面積導通電阻(RDS(on))都非常低,可以極大程度提高功率密度
2022-05-19 10:50:421844 隨著電子集成化的發展,器件、設備小型化的趨勢越來越明顯,對電源而言也是如此。高功率密度、小型化、輕薄化、片式化一直是電源技術發展的方向。那么,電源的小型化主要由哪些因素決定呢?
2015-09-09 11:11:071859 為了更好地理解對功率密度的關注,讓我們看看實現高功率密度所需的條件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之間的特殊關系是顯而易見的。
2020-08-20 11:12:141169 提高功率密度和縮小電源并不是什么新鮮事。預計這一趨勢將持續下去,從而實現新的市場、應用和產品。這篇博客向設計工程師介紹了意法半導體(ST)的電源解決方案如何采用寬帶隙(WBG)技術,幫助
2023-11-16 13:28:337015 為滿足快速發展的電動汽車行業對高功率密度 SiC 功率模塊的需求,進行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全橋 SiC 功率模塊設計與開發,提出了一種基于多疊層直接鍵合銅單元的功率模塊封裝方法來并聯更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03377 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN為滿足客戶對更高功率密度產品的需求,而最新推出的寬壓高功率密度產品。
2020-08-04 11:13:351227 日前發布的器件在小型封裝內含有高性能n溝道溝槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度。穩壓器靜態工作電流低,峰值效率達98 %,減少功率損耗。
2021-03-24 16:58:211425 汽車級MOSFET導通電阻比最接近的DPAK封裝競品器件低28 %,比前代解決方案低31 %,占位面積減小50 %,有助于降低導通功耗,節省能源,同時增加功率密度提高輸出。
2021-04-07 10:34:071562 和信號完整性以提高系統級保護和精度。 ? 在這些趨勢之外,功率密度越來越高也是一個不爭的行業趨勢,如果能在更小的空間內實現更大的功率,就能以更低的系統成本增強系統級性能。隨著功率需求的增加,電路板面積和厚度日益成為限制
2022-11-29 01:04:001328 電子發燒友網報道(文/李寧遠)電源模塊功率密度越來越高是行業趨勢,每一次技術的進步都可以讓電源模塊尺寸減小或者讓功率輸出能力提高。隨著技術的不斷發展,電源模塊的尺寸會越來越小。功率密度不斷提高的好處
2022-12-26 09:30:522114 通過對同步交流對交流(DC-DC)轉換器的功耗機制進行詳細分析,可以界定必須要改進的關鍵金屬氧化物半導體場效晶體管(MOSFET)參數,進而確保持續提升系統效率和功率密度。分析顯示,在研發功率
2019-07-04 06:22:42
星期二海報對話會議下午3:30- 下午5:30智能功率模塊PP013改善15A / 600V智能功率模塊的系統級功率密度Jonathan Harper,安森美半導體Toshiyuki Iimura
2018-10-18 09:14:21
推薦課程:張飛軟硬開源:基于STM32的BLDC直流無刷電機驅動器(視頻+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd基于重量與體積,BLDC功率密度大于PMSM
2019-05-11 19:39:49
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC變換器設計
2023-06-21 07:35:15
能量從輸入傳遞至輸出。電容器的能量密度遠高于電感器,因而采用充電泵可使功率密度提高 10 倍。但是,由于在啟動、保護、柵極驅動和穩壓方面面臨挑戰,所以充電泵傳統上一直局限于低功率應用。LTC7820
2018-10-31 11:26:48
獵頭職位:硬件工程師(高功率密度ACDC硬件) (薪資:17-20K/月,具體面議)工作職責:1、負責采用軟開關拓撲3kW-10kW的DCDC硬件方面設計;2、負責高功率密度ACDC硬件方面的開發
2017-09-06 17:28:43
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 編輯
一種新型正激高功率密度逆變器
2012-04-08 16:29:16
一種新型正激高功率密度逆變器
2012-04-08 15:43:13
什么是功率密度?功率密度的發展史如何實現高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
漏感能量損耗,限制了QR反激式轉換器的最大開關頻率,從而限制了功率密度。在QR反激式轉換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開關頻率和功率密度。然而,為了在超薄充電器和適配器設計中實現更高
2022-04-12 11:07:51
漏感能量損耗,限制了QR反激式轉換器的最大開關頻率,從而限制了功率密度。在QR反激式轉換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開關頻率和功率密度。然而,為了在超薄充電器和適配器設計中實現更高
2022-06-14 10:14:18
在PFC電路中使用升壓轉換器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
基于GaN器件的產品設計可以提高開關頻率,減小體積無源器件,進一步優化產品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速開關特性,給散熱帶來了一系列新的挑戰耗散設計、驅動設計和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
升壓從動器PFC通過調整來提高低線效率總線電壓新的SR VCC供電電路簡化了復雜性和在高輸出電壓下顯著降低驅動損耗條件新型GaN和GaN半橋功率ic降低開關損耗和循環能量,提高系統效率顯著提高
2023-06-16 09:04:37
在現有空間內繼續提高功率,但同時又不希望增大設備所需的空間,”德州儀器產品經理Masoud Beheshti說,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州儀器的GaN產品系列實現
2019-03-01 09:52:45
提高鋰電池系統的能量密度能讓鋰電池更好的工作,發揮它的性能,那么怎么提高鋰電池系統能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
,高功率密度的電源模塊多采用國際流行的工業標準封裝,產品兼容性更廣。其次,產品的同等功率體積重量大大縮小,只有傳統產品的四分之一。第三,技術指標有重大改善,特別是效率提高到90%.第四,產品本身優異的熱
2016-01-25 11:29:20
實現功率密度非常高的緊湊型電源設計的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封裝技術提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
怎么測量天線輻射下空間中某點的電磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
可播放音樂、播客或新聞。 圖 1:汽車信息娛樂系統本文中,我將討論新汽車信息娛樂系統中音頻放大器的幾個關鍵設計考慮因素。尺寸一些高級功能需要他們自有專用的處理器和傳感器…
2022-11-10 08:15:48
到整個壽命周期成本時,逐步減少能量轉換過程中的小部分損失并不一定會帶來總體成本或環境效益的大幅提升。另一方面,將更多能量轉換設備集成到更小的封裝中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工廠或數據中心
2020-10-27 10:46:12
在現有空間內繼續提高功率,但同時又不希望增大設備所需的空間,”德州儀器產品經理Masoud Beheshti說,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。”
2019-08-06 07:20:51
汽車信息娛樂系統需要多輸出功率IC
2019-07-10 16:29:12
適配器。此外,不同的便攜式設備內部的電池數串聯節數也有可能不同。這就要求電池充電器集成電路(IC)采用降壓-升壓拓撲結構, 去適應輸入電壓和電池電壓的這些任意的變化。 具有高功率密度的降壓-升壓充電芯片
2020-10-27 08:10:42
/in3 的功率密度。 圖 1:CUI VMS-365 是一款開放框架 AC-DC 電源,可提供高達 18 W/in3 的功率密度。 另一種截然不同的方法是,使用分立元器件將電源直接設計到系統
2018-12-03 10:00:34
車載信息娛樂系統的電源管理須考慮到的因素
2021-03-07 08:35:44
的需求是希望將每個機架的功率密度能提高到100kW,從而減少整體尺寸。其實,完全可以通過使用 48V 背板和配電來實現這一需求,然而這種方法卻存在諸多挑戰,因為它無法依靠傳統同步 Buck 降壓調節器將
2021-05-26 19:13:52
采用微型QFN封裝的42V高功率密度降壓穩壓器
2019-09-17 08:43:00
開發人員來說,功率密度是一個始終存在的挑戰,對各種電壓下更高電流的需求(通常遠低于系統總線)帶來了對更小的降壓穩壓器的需求,這樣的穩壓器可通過一個單極里的多個放大器,將電壓從高達48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
高功率密度雙8AμModule穩壓器
2019-05-17 17:25:42
傳統變壓器介紹高功率密度變壓器的常見繞組結構
2021-03-07 08:47:04
集成來減小系統體積我還將演示如何與TI合作,使用先進的技術能力和產品來實現這四個方面,幫助您改進并達到功率密度值。首先,讓我們來定義功率密度,并著重了解一些根據功率密度值比較解決方案時的細節
2022-11-07 06:45:10
,上世紀80年代即出現了分布式電源系統,致使可以采用小型電源組件供給單個電路板安裝。例如,提供桌面個人計算機的開關電源具備了200W功率,輸出電壓為5V和12V,效率為80%,封裝功率密度為1W/in3
2016-01-18 10:27:02
中紅外激光功率密度探測單元的研制
摘要:采用室溫光導型HgCdTe探測器,研制了可用于中紅外激光功率密度測量的探測單元,主要包括衰減片、探測器
2010-04-28 16:05:3610 文章研究了1.5-5V低壓電源用高效、高功率密度變壓器的電路模型,設計可行性和設計參數的折衷考慮方案。這類變壓器由單一或多個罐形磁心與交替結構的平面繞組構成。理論計算和實
2011-10-14 17:48:5536 在電路板尺寸不斷縮小的新一代服務器和電信系統供電應用中,提高效率和功率密度是設計人員面臨的重大挑戰。為了應對挑戰,飛兆半導體研發了智能功率級(SPS)模塊系列——下一代超緊湊的集成了MOSFET
2013-11-14 16:57:011811 高功率密度逆變電源研制,有需要的下來看看
2016-03-25 13:57:2020 TI高功率密度電源設計中的散熱解決方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790 設計超高功率密度的小功率AC-DC電源
2018-08-16 01:30:007217 設計超高功率密度的小功率AC-DC電源
2019-05-13 06:21:004845 URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN為滿足客戶對更高功率密度產品的需求,而最新推出的寬壓高功率密度產品。
2019-10-22 13:48:241750 開關型電源(SMPS)在通常便攜式計算機中占總重量的10%以上,因此,廠商們致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:005477 機電元件集成來減小系統體積 我還將演示如何與TI合作,使用先進的技術能力和產品來實現這四個方面,幫助您改進并達到功率密度值。 首先,讓我們來定義功率密度,并著重了解一些根據功率密度值比較解決方案時的細節。 什么是功率密
2020-10-20 15:01:15579 元件集成來減小系統體積,我還將演示如何與 TI 合作,使用先進的技術能力和產品來實現這四個方面,幫助您改進并達到功率密度值。首先,讓我們來定義功率密度,并著重了解一些根據功率密度值比較解決方案時的細節。
2020-11-19 15:14:0011 基于系統效率和功率密度發展趨勢示意圖,我們可以清晰的看出,在最近的十年間系統的效率和功率密度有了巨大的提升,尤其以服務器和通信電源為顯著。這一巨大的提升是如何實現的呢?它主要是通過嘗試新的拓撲結構
2021-03-12 09:46:342465 高功率密度系統需要大電流轉換器
2021-03-21 12:38:3810 高功率密度雙8Aμ模塊穩壓器
2021-04-14 10:39:519 3D封裝對電源器件性能及功率密度的影響
2021-05-25 11:56:0315 電子發燒友網站提供《最大限度地提高高壓轉換器的功率密度.doc》資料免費下載
2023-12-06 14:39:00308 的散熱
通過機電元件集成來減小系統體積
我還將演示如何與TI合作,使用先進的技術能力和產品來實現這四個方面,幫助您改進并達到功率密度值。
首先,讓我們來定義功率密度,并著重了解一些根據
2022-01-14 17:10:261733 功率密度的方法,這些方法在以前并不可能實現,如今能滿足世界日益增長的電力需求。在這篇文章中,我將探討如何實現。
?
為何選擇GaN?
當涉及功率密度時,GaN為硅MOSFET提供了幾個主要優點和優勢,
2021-12-09 11:08:161428 高功率密度雙向車載充電器規格書
2021-12-07 10:00:333 在QR反激式轉換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開關頻率和功率密度。然而,為了在超薄充電器和適配器設計中實現更高功率密度,軟開關和變壓器漏感能量回收變得不可或缺。
2022-03-31 09:26:451951 功率半導體注定要承受大的損耗功率、高溫和溫度變化。提高器件和系統的功率密度是功率半導體重要的設計目標。
2022-05-31 09:47:061906 提高功率密度的路線圖從降低傳導動態損耗開始。與碳化硅相比,氮化鎵可以顯著降低動態損耗,因此可以降低整體損耗。因此,這是未來實現高功率密度的一種方法。
2022-07-26 10:18:46487 功率密度基礎技術簡介
2022-10-31 08:23:243 一般電驅動系統以質量功率密度指標評價,電機本體以有效比功率指標評價,逆變器以體積功率密度指標評價;一般乘用車動力系統以功率密度指標評價,而商用車動力系統以扭矩密度指標評價。
2022-10-31 10:11:213711 用氮化鎵重新考慮功率密度
2022-11-01 08:27:301 和信號完整性以提高系統級保護和精度。 在這些趨勢之外,功率密度越來越高也是一個不爭的行業趨勢,如果能在更小的空間內實現更大的功率,就能以更低的系統成本增強系統級性能。隨著功率需求的增加,電路板面積和厚度日益成為限制因
2022-11-29 07:15:10700 電子發燒友網報道(文/李寧遠)電源模塊功率密度越來越高是行業趨勢,每一次技術的進步都可以讓電源模塊尺寸減小或者讓功率輸出能力提高。隨著技術的不斷發展,電源模塊的尺寸會越來越小。功率密度不斷提高的好處
2022-12-26 07:15:02723 基于WAYON維安MOSFET高功率密度應用于USB PD電源
2023-01-06 12:51:35549 功率半導體注定要承受大的損耗功率、高溫和溫度變化。提高器件和系統的功率密度是功率半導體重要的設計目標。
2023-02-06 14:24:201160 實現更高功率密度的障礙是什么?實際上,熱性能是電源管理集成電路?(IC)?在電氣方面的附加特性,既無法忽略也不能使用系統級過濾元件“優化”。要緩解系統過熱問題,需要在開發過程的每個步驟中進行關鍵
2023-03-15 09:31:47510 對于電源管理應用程序而言,功率密度的定義似乎非常簡單:它指的是轉換器的額定(或標稱)輸出功率除以轉換器所占體積,如圖1所示。
2023-03-23 09:27:49711 作為一種寬帶隙晶體管技術,GaN正在創造一個令人興奮的機會,以實現電力電子系統達到新的性能和效率。GaN的固有優勢為工程師開啟了重新考慮功率密度的方法,這些方法在以前并不可能實現,如今能滿足世界日益增長的電力需求。在這篇文章中,我將探討如何實現。
2023-04-07 09:16:45575 點擊藍字?關注我們 隨著科技發展和環境保護的要求,電力轉換系統效率變得越來越重要。圖騰柱PFC作為提高大功率單相輸入電源的效率和功率密度的重要拓撲也受到了許多人的關注。那么利用圖騰柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635 在功率器件領域,除了圍繞傳統硅器件本身做文章外,材料的創新有時也會帶來巨大的性能提升。比如,在談論功率密度時,GaN(氮化鎵)憑借零反向復原、低輸出電荷和高電壓轉換率等突出優勢,能夠幫助廠商大幅提升系統密度,而另一種主流的寬帶隙半導體材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳選擇。
2023-05-18 10:56:27741 為什么提高功率密度是轉換器設計人員的重要目標?不論是數據中心服務器等能源密集型系統,還是道路上越來越智能的車輛,為其供電的電源轉換電路需要能夠在更小的空間內處理更大的功率。真的就是那么簡單。
2023-07-08 11:14:00344 電力電子產品設計人員致力于提升工業和汽車系統的功率效率和功率密度,這些設計涵蓋多軸驅動器、太陽能、儲能、電動汽車充電站和電動汽車車載充電器等。
2023-09-26 10:00:04166 未來對電力電子變流器的要求不斷提高。功率密度和變流器效率須進一步提高。輸出功率應適應不同終端客戶的不同項目。同時,變流器仍需具有成本競爭力。本文展示了新型4.5kV功率模塊如何在鐵路、中壓驅動或電力系統等應用中滿足這些變流器要求。
2023-10-17 10:50:31395 點擊標題下「MPS芯源系統」可快速關注 直流快速充電系統: 通過 LLC 變壓器驅動最大限度提高功率密度 時間: 下周三(11月22日) 1000 地點:在線直播 直播介紹 電動汽車充電系統
2023-11-15 12:15:01202 提高4.5kV IGBT模塊的功率密度
2023-11-23 15:53:38280 通過GaN電機系統提高機器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27220 使用集成 GaN 解決方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195 采用IGBT7高功率密度變頻器的設計實例
2023-12-05 15:06:06375 功率半導體冷知識:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264 非互補有源鉗位可實現超高功率密度反激式電源設計
2023-11-23 09:08:35284 在電力電子系統的設計和優化中,功率密度是一個不容忽視的指標。它直接關系到設備的體積、效率以及成本。以下提供四種提高電力電子設備功率密度的有效途徑。
2023-12-21 16:38:07277 ? 在處理激光光學時,功率和能量密度是需要理解的兩個重要概念。這兩個術語經常互換使用,但含義不同。表1定義了與激光光學相關的功率密度、能量密度和其他相關術語。 表1:用于描述激光束和其他電磁輻射
2024-03-05 06:30:22167
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