氮化鎵 (GaN) 可提高能效,減少 AC/DC 電源損耗,進而有助于降低終端應用的擁有成本。例如,借助基于 GaN 的圖騰柱功率因數校正 (PFC),即使效率增益僅為 0.8%,也能在 10 年間幫助一個 100MW 數據中心節約多達 700 萬美元的能源成本。
2023-08-01 09:32:001330 隨著節能標準和客戶需求的不斷提高,電源解決方案的效率和尺寸也在不斷優化,設計緊湊高效的 PFC 電源是一個復雜的開發挑戰。隨著第三代半導體器件氮化鎵和碳化硅的大范圍應用,圖騰柱無橋 PFC
2023-11-29 09:10:27484 近期我們推出的圖騰柱 PFC 數字控制器 HP1010 憑借其高效靈活,電路精簡的優勢解決了圖騰柱無橋的關鍵技術痛點,獲得市場的高度認可。
2023-12-15 16:01:06483 %-100% 負載下 η =>95% ? 基于 CCM GaN 的圖騰柱無橋 PFC 級,峰值效率 >99%,通過具有集成式驅動器的 LMG341x GaNFET 實現 ? 峰值
2020-06-22 18:22:03
EVL6563S-400W,用于消費類電子產品的400W,400V AC至DC單輸出電源的評估板。演示板基于過渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基準評估結果。該板實現400W,寬范圍電源輸入,適用于ATX PSU的PFC預調節器,平板顯示器等
2019-06-24 10:09:39
,滿負載時的功率因數高于 0.994。低高度 (<25mm) 設計使該電路適用于電視和電器應用。特性無橋架構 PFC,可實現高效率使用電流合成器進行連續電流模式控制,以減少差分濾波器在
2023-01-30 18:03:39
描述高效率、高功率因數和可靠的電源是面向電機驅動器應用的 PMP9640 設計的重點。低成本模擬轉換模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于無橋 PFC,作為 PMP9640 的第一轉換
2018-08-13 06:17:49
/DC轉換器效率,實現更好的節能性能的方法,是綠色能源的倡導。 在大多數情況下,工作在這些功率水平的AC-DC電源需要某些類型的有源功率因數校正(PFC)。將功率半導體直接焊接到PCB板上然后再粘貼
2019-03-08 06:00:00
。但由于開關電源體積更小,效率更高,而且能夠處理高功率,所以已經取代了開關電源。圖1介紹了開關電源中從交流(AC)到直流(DC)的一般過程。圖1:隔離開關式AC/DC電源輸入整流是將交流電壓轉換為直流電
2021-04-03 07:00:00
,效率現在已經達到相當高的水平了吧。用于電子設備等的DC/DC轉換器中,效率高達95%左右的產品并不罕見,所以可以說的確已經達到了相當高的水平。但是,關于AC適配器等AC/DC轉換器的話,隨著開關方式
2019-04-15 06:20:02
,效率現在已經達到相當高的水平了吧。用于電子設備等的DC/DC轉換器中,效率高達95%左右的產品并不罕見,所以可以說的確已經達到了相當高的水平。但是,關于AC適配器等AC/DC轉換器的話,隨著開關方式
2018-12-03 15:13:01
PIC12F752 AC / DC LED驅動器,PIC12F752 AC / DC反激式電源,85%效率,有源0.95 PFC,TRIAC可調光
2020-05-20 08:33:25
的AC/DC轉換所必須部件和電路安裝例。基本構造和圖5相同,將輸出電壓反饋至PWM控制電路上,借此穩定控制。圖7:PWM開關方式 AC/DC轉換器的部件和安裝例部件和前述的變壓器方式相似,但橋式二極管
2018-11-28 14:26:27
AP15014.高效率無電感DC-DC電源轉換器FAN56605.小功率極性反轉電源轉換器ICL76606.高效率DC-DC電源轉換控制器IRU30377.高性能降壓式DC-DC電源轉換器ISL64208.單片降壓式開關穩壓器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
,目前廣泛應用于各種通信電源模塊,家用空調等場合。圖1隨著電力電子技術的發展,人們對功率變換器效率的要求也越來越高。無橋PFC電路也越來越多被采用。常規無橋boostPFC電路如圖2所示,在正半周期
2019-03-19 06:45:01
離線電源由功率因數校正 (PFC) 和一個DC/DC轉換器組成。PFC強制輸入電流隨輸入電壓的變化而變化,這樣的話,任何的電器負載將表現為一個電阻器。為了提高效率,人們已經研究了不同的PFC拓撲,其中
2022-11-17 08:07:52
離線電源由功率因數校正 (PFC) 和一個DC/DC轉換器組成。PFC強制輸入電流隨輸入電壓的變化而變化,這樣的話,任何的電器負載將表現為一個電阻器。為了提高效率,人們已經研究了不同的PFC拓撲,其中
2018-09-05 15:23:45
的設計可直接影響到電力轉換系統效率的高低,使得這一關鍵因素在近年來變得愈發重要。為進一步提高電源的工作效率,科研人員和工程師們已經研究出多種不同的PFC拓撲結構,如傳統的PFC拓撲、普通無橋PFC、雙升壓無橋
2023-02-28 16:48:24
,除了用于PWM輸出外,還可用于模擬信號輸出-----為什么會有這種差異3.PWM控制時,圖騰柱輸入電壓可小于驅動電壓,而互補推挽必須是輸入電壓與驅動電壓相等-----可以理解成圖騰柱輸出驅動能力比互補推挽輸出要強?圖騰柱輸入電壓為何可以小于驅動電壓?
2022-03-22 16:09:47
對于成本敏感型市場來說太貴。在這種情況下,降壓轉換器(如圖 3 中的 PMP9087)是實現低成本偏置電源解決方案的更好選項,因為使用的是標準電感器。此外,使用 PSR 控制器(UCC28700 系列
2018-09-12 14:12:42
500W無橋PFC開關電源設計資料,C語言源碼。硬件原理 500W無橋PFC開關電源設計資料,C語言源碼。硬件原理
2021-11-12 09:06:28
此設計,C2000? Piccolo? TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 轉換器的數字控制器,控制構成無橋 PFC 轉換器的兩個升壓功率級。通過在交流電源電壓的正和負半周期中交替操作
2015-04-08 15:10:13
性能見下表 評估板工作流程 上圖所示為評估板EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC的功能模塊圖,圖騰柱PFC轉換器前面的二極管橋是啟動或浪涌條件下的電流路徑,在穩態轉換器運行期間,它不是電流路徑的一部分
2020-07-20 09:04:34
*附件:snor030.zipGaN CCM 圖騰柱 PFC 功率損耗計算 Excel 工作表
2022-08-31 11:32:11
ISL6551是零電壓開關(ZVS)全橋為隔離電力系統設計的PWM控制器。這個該部分實現了一種獨特的定頻ZVS電流模式控制算法,具有較高的控制效率低電磁干擾。兩個較低的驅動器由脈寬調制控制后緣采用
2020-10-12 17:08:55
NCP1680AAD1R2G是一款CRM PFC控制器IC,設計用于驅動無橋圖騰柱PFC拓撲。無橋圖騰極PFC是一種功率因數校正架構,包括以PWM開關頻率驅動的快速開關支路和以交流線頻率運行的第二
2022-01-10 10:13:41
安森美NCP1680臨界導通模式 (CrM) 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 控制器IC設計用于驅動無橋圖騰柱PFC拓撲。無橋圖騰柱PFC由兩個圖騰柱支腳組成:一個在PWM開關頻率下驅動的快速開關支
2021-12-28 07:54:36
,避免變壓器噪音電流模式控制方案優勢:內置安全保護,改善瞬態響應自動死亡?最大死亡時間?時間鉗提高效率應用:半橋諧振變換器離線電源終端產品:筆記本適配器LCD、LED和OLED電視大功率AC/DC適配器工業和醫療電源計算電源照明電源更多ON系列請聯系鄭S ***微信同號
2022-03-03 10:36:13
可通過使用外接耗電N-MOSFET實現快速啟動和超低的待機功耗。RT7339P使用具有400mA/-500mA電流吐納能力的圖騰柱門極驅動器,MOSFET驅動能力強,可有效提高轉換效率。它還同時具有驅動
2019-09-05 15:18:59
85V-265V 的寬電壓輸入范圍,高性能電流模式 PWM 控制器。該電源控制器可工作于典型的反激電路拓撲中,構成簡潔的 AC/DC 轉換器。IC 內部的啟動電路被設計成一種獨特的電流吸入方式,可利用
2013-04-26 17:52:14
UC2842BD1R2G為高性能固定頻率電流模式控制器。專門針對離線和 DC-DC 轉換器應用而設計,提供了一種經濟高效的方案,并最大限度減少了外部部件。這些集成電路具有實現精確占空比控制的微調
2021-12-23 14:46:16
PFM? VI BRICK?模塊 先上個圖大家欣賞下:1.自帶PFC控制的隔離式 AC-DC轉換器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合標準 EN61000-3-2的諧波要求大家有啥看法,可以說說
2014-11-14 17:38:04
,但是不靈活。DSP的環路是軟件實現的,由于采樣及控制頻率的限制,環路帶寬做不了太高。
2KW AC/DC 數字電源方案
本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC數字電源,電源由兩個由
2023-06-19 10:42:44
導讀:L4984D是一款線性調制確定關斷時間控制電流型PFC控制器,在該控制器工作在連續導通模式時,作為升壓PFC轉換器具有線性調制確定關斷時間控制屬性允許工作在確定頻率操作模式
2018-09-27 15:27:58
東芝公司(Toshiba)日前宣布為LED照明設備開發采用單一轉換器PFC的AC/DC離線式LED控制器集成電路。產品樣品現已推出,并將于7月份投入量產。 新產品為一種隔離型反激式LED電源
2018-09-26 16:05:07
描述交錯連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正 (PFC) 采用高帶隙 GaN 器件,由于具有電源效率高和尺寸減小的特點,因此是極具吸引力的電源拓撲。此設計說明
2018-10-24 16:15:16
圖騰柱驅動的作用與原理是什么?什么情況下用到圖騰柱驅動?
2021-06-18 08:56:04
高度集成的 FL7921R 將功率因數校正(PFC)控制器和準諧振 PWM 控制器組合在一起。集成不但提供了高性價比的設計,而且也減少了外部組件的數量。對于 PFC,FL7921R 使用導通時間控制
2017-03-05 15:49:10
此參考設計為3kW 雙向交錯式連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正 (PFC) 功率級,采用 C2000? 實時控制器和具有集成驅動器和保護功能的 LMG3410R070
2023-01-17 09:51:23
更嚴重的EMC問題, 輸出電壓無法直接采樣, 需要隔離采樣(使用光耦, 但是會增加復雜度) 。圖騰柱PFC由標準無橋PFC演化而來, 但是原理稍微改變。D1和D2為低頻二極管, S1和S2的體二極管
2016-10-20 13:56:00
,開啟或關閉MOSFET。圖 28AC/DC轉換中,開關方式限用于非絕緣電源。對于變壓器方式而言,可說是最容易使用開關DC/DC轉換器。變壓器的方式雖然部件數量比線性穩壓器多,成本也比較高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
使用 C2000? MCU 和 LMG3410 控制交錯連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正功率級的方法,LMG3410 是一種單通道 GaN 功率級一個 70-m
2022-04-12 14:11:49
摘要:iW3610是一種高性能AC/DC離線電源控制器。該芯片采用先進的數控技術檢測調光器類型和相位,采用調光器導通相位控制LED亮度。iW3610利用初級側感測技術和準諧振操作,并提供過電壓
2018-11-26 16:46:46
描述 高效率、高功率因數和可靠的電源是面向電機驅動器應用的 PMP9640 設計的重點。低成本模擬轉換模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于無橋 PFC,作為 PMP9640 的第一轉換
2022-09-21 06:01:09
`描述此設計是一種數字控制的 300W 諧振 LLC 半橋直流/直流轉換器,其中添加了同步整流功能。諧振 LLC 電源拓撲的可貴之處在于其固有的高效率,這一特性得益于高頻率低損耗諧振開關。但是,實現
2015-04-09 15:39:39
應用的全部要求。為提高功率轉換效率,這款升壓型PFC電路中使用了CoolMOSTM C3系列器件和高壓碳化硅(SiC)肖特基二極管thinQ!TM。英飛凌第一代CCM PFC控制器ICE1PCS01
2019-05-13 14:11:27
采用GaN電源集成電路的300W多模圖騰柱PFC
2023-06-19 08:56:48
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
Piccolo? F280049 控制器實現全面數字控制消除高達 55°C 環境操作的外部冷卻需求和 50% 負載
2018-10-25 11:49:58
的調節級( SR),由STM32F334C8微控制器控制。這款500 W AC-DC轉換器采用所謂的無橋PFC拓撲結構,無需二極管整流器級,具有傳導損耗更低,效率更高的優勢。與標準PFC相比,此選擇還允許減少組件數量
2019-06-18 13:21:55
您好,我想做一個高頻PFC。頻率1-2MHz,PF和效率>90%。輸出100W左右,輸電壓為100-240V。我看了一些資料,傳統的PFC控制芯片多用于低頻,達到MHz的大都是用MCU控制圖騰
2018-09-27 10:53:37
升壓轉換器。不幸的是,二極管橋式整流器的傳導損耗效率不高,也不支持雙向操作[5]。接下來,考慮使用圖騰柱無橋PFC升壓轉換器,以減少二極管數量并提高效率[6],[7]。然而,硅MOSFET體二極管
2023-02-27 09:44:36
)是個傳統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,從而提高能效并減少施加在交流輸入電源上的諧波。這種流行的PFC升壓拓撲的優點是設計簡單
2022-04-19 08:00:00
。但由于開關電源體積更小,效率更高,而且能夠處理高功率,所以已經取代了開關電源。圖1介紹了開關電源中從交流(AC)到直流(DC)的一般過程。圖1:隔離開關式AC/DC電源輸入整流是將交流電壓轉換為直流電
2021-09-04 07:00:00
由于AC/DC變換電路的輸入端有整流元件和濾波電容,在正弦電壓輸入時,單相整流電源供電的電子設備,電網側(交流輸入端)功率因數僅為0.6~0.65。采用PFC(功率因數校正)變換器,網側功率因數
2013-08-20 16:00:47
目前,功率因數校正一直在朝著效率高﹑結構簡單﹑控制容易實現﹑減小EMI等方向發展,所以無橋Boost PFC電路作為一種提高效率的有效方式越來越受到人們的關注。無橋Boost PFC電路省略了傳統
2020-10-30 08:58:16
交錯連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正 (PFC) 采用高帶隙 GaN 器件,由于具有電源效率高和尺寸減小的特點,因此是極具吸引力的電源拓撲。此設計說明
2020-07-28 15:40:27
留待后述。一開關方式使用部件和安裝例圖7的照片是采用開關方式的AC/DC轉換所必須部件和電路安裝例。基本構造和圖5相同,將輸出電壓反饋至PWM控制電路上,借此穩定控制。部件和前述的變壓器方式相似,但橋
2017-02-13 15:29:51
的結構不是半橋的結構呢?又為什么是要用三極管呢?用MOS管不可以嗎?因為這些思考,便開始了一些仿真和實驗。首先,下圖是經典的圖騰柱結構,這個電路是可以正常驅動MOS的。但是,這個電路存在一些不足...
2021-07-29 09:26:17
以及QR控制器與PFC控制器一體化封裝,大大減少零部件數量,進一步實現了電源的小型化。 ROHM充分發揮這些技術優勢,實現了從一次電源IC到DC/DC轉換器IC的豐富的產品陣容,通過為客戶提供整體
2018-11-21 17:14:59
:頻率抖動、系統監控、通信等,并且可以為無橋接 PFC提供靈活的控制、更高的集成度以及更高的性能。在一些高端的 AC/DC 設計中,現在越來越多的設計正在使用數字控制器。參考文獻2010 年 7 月《電源
2018-09-26 10:52:03
操作超過 93% 的滿負載效率,在 50% 或更大的負載下實現 0.98 功率因數C2000? Piccolo? TMS320F28035 MCU 是在 200 KHz 的 PWM 頻率下操作無橋 PFC 功率轉換器的數字控制器全功能評估板包括軟件、硬件設計文件、快速入門圖形界面和分步說明文檔
2018-08-01 06:15:03
此設計,C2000? Piccolo? TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 轉換器的數字控制器,控制構成無橋 PFC 轉換器的兩個升壓功率級。通過在交流電源電壓的正和負半周期中交替操作這些
2022-09-23 07:24:11
電路PFC電路通常采用升壓型DC-DC轉換器拓撲結構,并且位于交流整流器電橋正后方。這種拓撲結構迫使輸入電流與輸入電壓同相。結果,負載在交流電源看來是一個純無源負載電阻。對于較高的功率水平,可以使用交錯
2018-10-10 18:14:59
如題,有償求無橋PFC或LLC電源設計大牛!參數要求:輸入:AC 85-265v 小于16A 3.6kw 頻率 45-65HZ;輸出DC 230-420V 小于15A;效率大于93%。CAN通訊
2016-03-04 11:38:50
有源pfc效率高還是無源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
元器件數量。當然電源IC也能更小。因此小型化是可以實現的。而且,把至今為止的不可能變為可能就是工程師的工作。-也就是說,現有AC/DC轉換器的課題是效率改善與小型化,而BM2Pxxx系列正是其解決方案吧
2018-12-03 14:40:31
全球最知名的半導體廠商羅姆(ROHM)株式會社推出了兩款用于AC/DC系統的功率因數校正(PFC)控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,適用于所有需要提高功率因數的產品。這兩款芯片采用
2019-04-28 09:55:07
高可靠性的工業產品。圖二:典型應用電路 BD521GOFJ AC/DC控制器IC采用準諧振開關模式和功率因數校正技術(PFC),提高了開關電源的工作效率。BD521GOFJ是一種非隔離轉換器,有較高的轉換效率
2019-04-29 06:20:15
以使用TMS320F28033設計圖騰柱無橋PFC,以實現高效率和良好的EMI性能。對于第二級,若輸出電壓范圍比較寬,TI有專門的UCC28950做PSFB來實現。與UCC3895相比,該芯片有很多優點。例如,同步
2019-08-22 04:45:10
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
2020-10-27 06:43:42
橋以及CLLC諧振轉換器的DC鏈路側和電池側。數字控制器選擇選擇數字控制器TMS320F28377D在充電和放電模式下實現對OBC圖騰柱PFC和CLLC轉換器的靈活控制。如圖1所示
2019-10-25 10:02:58
自己想做一個控制直流電機正反轉得電路,在網上搜了一些資料,發現用H橋做電機驅動電路可以實現,自己想用4個三極管搭建一個H橋,但是具體的原理分析,還是一知半解,如線圖1,這個是我在網上搜到的電路圖
2019-01-11 14:47:41
車載OBC及開關電源等高效應用方面采用圖騰柱無橋PFC取代傳統的PFC或交錯并聯PFC
2022-06-08 22:22:09
SMPS-AC-DC參考設計提供了一種簡便的方法來評估SMPS dsPIC數字信號控制器的功率和特性,以實現高功率AC-DC轉換應用。 SMPS交流 - 直流參考設計單元可與通用輸入電壓范圍配合
2019-05-17 09:23:23
`描述高效率、高功率因數和可靠的電源是面向電機驅動器應用的 PMP9640 設計的重點。低成本模擬轉換模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于無橋 PFC,作為 PMP9640 的第一轉換
2015-04-28 16:09:33
-接下來請你給您介紹一下具體的解決方案。ROHM已經開發出攻克了AC/DC轉換器同步整流方式課題的控制器IC,即BM1R001xxF系列產品。產品支持不連續~臨界~連續等所有模式,即使在連續模式下工
2018-12-03 15:13:41
)是個傳統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,從而提高能效并減少施加在交流輸入電源上的諧波。這種流行的PFC升壓拓撲的優點是設計簡單
2022-05-30 10:01:52
TRD-001-RG-01,參考設計描述了1.6kW服務器電源的規格,操作方法和性能。該電源在12 VDC時提供1.6kW功率。 AC輸入(90至264 V)通過半無橋PFC電路和隔離相移全橋
2019-05-27 09:40:05
基于56F8300數字信號控制器實現的數字AC/DC開關電源
電源的主要目的是在不同的輸入電網條件下給負載提供規范且穩定的電力,開關電源由于高效率和高能量
2010-05-08 14:51:1435 智能交錯—實現高效AC/DC電源的先進PFC控制器
交錯是一種特殊的并聯方式,即在兩個或多個功率級 (通常稱之為相位或通道) 之間存在獨特的相位關
2009-09-03 11:11:39937 日本知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都)面向TV和工業設備用電源等100W級別的中功率電子設備,開發出將PFC(功率因數改善)控制器與QR(準諧振)控制器一體化封裝的高效AC/DC轉換器IC
2013-12-03 14:45:171215 由于經濟原因和對環境的關注,電力轉換系統效率變得越來越重要。80 Plus中定義的效率級別需要達到96%才能獲得鈦金等級認證。要實現如此之高的效率,使用傳統拓撲的電源公司將面臨巨大的設計挑戰。 一個離線電源由功率因數校正 (PFC) 和一個DC/DC轉換器組成。
2017-04-18 11:23:109826 。
一個離線電源由功率因數校正 (PFC) 和一個DC/DC轉換器組成。PFC強制輸入電流隨輸入電壓的變化而變化,這樣的話,任何的電器負載將表現為一個電阻器。為了提高效率,人們已經研究了不同的PFC拓撲
2021-11-10 09:40:544612 在傳統的PFC電路中,整流橋二極管的損耗一直對電源整體效率和散熱管理造成相當大的挑戰,如果用“圖騰柱”配置的開關取代傳統的二極管,并同時整合升壓PFC功能,可大大減少橋堆損耗,顯著提高整體能效。
2022-05-19 20:19:102873 在傳統的PFC電路中,整流橋二極管的損耗一直對電源整體效率和散熱管理造成相當大的挑戰, 如果用“圖騰柱”配置的開關取代傳統的二極管,并同時整合升壓PFC功能,可大大減少橋堆損耗,顯著提高整體能效。
2022-06-30 09:18:121012 小于 1 的 PF 是由電壓和電流異相引起的——這在感性負載中很常見。這也可能是由于高諧波含量或失真的電流波形,這在開關模式電源 (SMPS) 或其他類型的不連續電子負載中很常見。
2022-07-29 08:07:093646 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 )。使用無橋PFC來取代輸入整流橋可以提高效率。 通過在圖騰柱PFC架構中使用SiC MOSFET ,有可能實現更高的功率密度和效率,因為在這個功率水平上,開關頻率比其他方案高得多。了解 安森美(onsemi)的圖騰柱PFC和LLC電源方案如何應對高密度設計挑戰 ,報名參加第
2023-02-20 21:55:061589 本文提供了采用一個標準的低成本功率因數校正(PFC)控制器來構建高效率轉換模式(TM)無橋PFC電源的相關設計信息。在美國西北能源效率聯盟(NorthwestEnergy Efficiency Alliance)的80 PLUS?計劃[]的推動之下,計算機電源制造商們急于探究改善轉換器效率的方法。
2023-05-15 16:42:037 目前市面上的各種電器大多需要進行AC-DC電源轉換,因此若能提升AC-DC電源轉換效率,將有助于降低家庭的電力消耗與企業的運營成本,也有利于提升像是儲能系統、電池充電等應用的運作效率。本文將為您介紹功率因數校正技術的特性,以及由安森美(onsemi)推出的NCP1681 PFC控制器的產品特性與優勢。
2023-06-14 10:08:10598 BOSHIDA AC DC電源模塊在工業控制器的應用 AC/DC電源模塊是一種廣泛應用于工業控制器中的電源設備,它的作用是將交流電源轉換為直流電源,為工業控制器提供穩定可靠的電源供應。在工業控制器
2023-06-19 11:21:52752 中的 RX-T系列 主要應用于 空調設備外機和工業逆變器 ,同時還具有適合于AC-DC轉換器等 電源控制 的功能,并在UPS、功率轉換器、EV充電器等電源控制場景中得到了廣泛應用。 本期介紹的 圖騰柱交錯式PFC
2023-10-27 19:55:02368 如何用無橋圖騰柱功率因數校正控制器實現出色的AC-DC功率轉換效率
2023-12-06 15:52:18192 STDES-3KWTLCP參考設計針對5G通信應用的3 kW/53.5V AC-DC轉換器電源,使用完整的ST數字電源解決方案。電路設計包括前端無橋圖騰柱PFC和后端LLC全橋架構。前級圖騰柱PFC
2023-05-25 09:57:00
評論
查看更多