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標(biāo)簽 > 同步整流器
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幾星期前,在機(jī)場(chǎng)候機(jī)時(shí),我發(fā)現(xiàn)登機(jī)門(mén)前的很多座位上安裝了內(nèi)置的USB端口,這讓我既驚訝又高興。如圖1所示,除了兩個(gè)AC插座外,大多數(shù)座位有2個(gè)USB端口...
請(qǐng)記住,您之所以只看到漏電感的影響,是因?yàn)樵谶@些模擬中使用的是理想的二極管和理想的同步整流器。當(dāng)考慮電阻和整流器的正向壓降影響時(shí),使用同步整流器的優(yōu)勢(shì)會(huì)...
提高 Flybuck 的性能 但是,我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步提高簡(jiǎn)單 Flybuck 的性能呢?本文介紹了三種不同的方法,可以單獨(dú)使用,也可以同時(shí)使用。首先,...
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率
LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡(jiǎn)單、高效的優(yōu)點(diǎn)而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍的軟開(kāi)關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計(jì)的理想選擇。
2019-05-22 標(biāo)簽:LLC同步整流器LLC諧振轉(zhuǎn)換器 4992 1
可以提高開(kāi)關(guān)電源(SMPS)效率的技術(shù)有哪些?
能源效率在電源設(shè)計(jì)中一直扮演著非常重要的角色。電源效率低下且功率損耗不可忽略,這會(huì)給系統(tǒng)和最終用戶帶來(lái)額外的成本。不要忘記,對(duì)更高效率水平的追求已導(dǎo)致從...
2021-04-01 標(biāo)簽:二極管開(kāi)關(guān)電源同步整流器 4610 0
電子技術(shù)的發(fā)展,使得電路的工作電壓越來(lái)越低、電流越來(lái)越大。低電壓工作有利于降低電路的整體功率消耗,但也給電源設(shè)計(jì)提出了新的難題。
2020-01-01 標(biāo)簽:二極管開(kāi)關(guān)電源同步整流器 4052 0
旋變位置傳感器存在6根引線接頭,分別為:輸入(勵(lì)磁+,勵(lì)磁-),輸出(正弦+,正弦-,余弦+和余弦-)。
2023-07-10 標(biāo)簽:振蕩器旋轉(zhuǎn)變壓器位置傳感器 2939 0
開(kāi)關(guān)電源中的BUCK變換器,它是一種降壓型的變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),但是也有很多場(chǎng)合下我們需要升壓型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
2023-11-10 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)電源電感電流Boost變換器 2586 0
LLC峰值電流控制PWM發(fā)波的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
本文介紹基于 dsPIC33CH512MP508 實(shí)現(xiàn)的LLC峰值電流控制PWM發(fā)波邏輯,該發(fā)波邏輯充分利用了 dsPIC33C 系列MCU強(qiáng)大的PWM...
淺析正負(fù)端5V2.4A同步整流ic U7711特點(diǎn)
近期ChatGPT持續(xù)更新?lián)Q代,其背后也帶動(dòng)算力需求提升,從而帶動(dòng)AI服務(wù)器需求量上漲,而AI服務(wù)器核心依托高性能芯片,因此芯片板塊近期連續(xù)6個(gè)工作日收漲。
諧振轉(zhuǎn)換器同步整流器的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
第一部分重點(diǎn)介紹了影響諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵寄生參數(shù),以及元件選擇標(biāo)準(zhǔn)和變壓器設(shè)計(jì)。本部分重點(diǎn)介紹諧振轉(zhuǎn)換器同步整流器(SR)的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2022-05-25 標(biāo)簽:諧振轉(zhuǎn)換器同步整流器 1602 0
60A交錯(cuò)式有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)
交錯(cuò)式有源鉗位正向功率級(jí)可帶來(lái)一種高性價(jià)比、高效率的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)必須考慮兩個(gè)相位之間的電流失衡,并確保正確同步和啟動(dòng)。如果設(shè)計(jì)得當(dāng),交錯(cuò)式操作可擴(kuò)大有源鉗...
2013-04-09 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器同步整流器 1586 0
帶SR 的反激式適配器設(shè)計(jì)應(yīng)用
反激同步整流對(duì)EMI的影響 簡(jiǎn)介 過(guò)去十年間,移動(dòng)設(shè)備的快速發(fā)展讓手機(jī)應(yīng)用滲透到社會(huì)的方方面面。日常生活中,人們幾乎手機(jī)不離身。因此,大電池容量及快速充...
使用寬帶隙器件構(gòu)建高效的雙向電源轉(zhuǎn)換器
許多電源轉(zhuǎn)換任務(wù)涉及獲取輸入電壓并將其轉(zhuǎn)換為不同的輸出電壓,該輸出電壓通常已穩(wěn)定,從交流轉(zhuǎn)換為直流(反之亦然),然后進(jìn)行電流隔離。當(dāng)您使用交流電源適配器...
2023-06-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電源轉(zhuǎn)換器同步整流器 1108 0
先進(jìn)的MPS同步整流器原理與方案設(shè)計(jì)
近年來(lái),為了進(jìn)一步改善全球節(jié)能,全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了新的效率標(biāo)準(zhǔn)。隨著美國(guó)能源部(DOE)出臺(tái)的一系列新要求,制造商必須提高現(xiàn)有獨(dú)立電源產(chǎn)品的效率以達(dá)到D...
銀聯(lián)寶同步整流ic U7610的技術(shù)與應(yīng)用
同步整流電源能夠在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的機(jī)架內(nèi),先進(jìn)的同步整流電源的功率是傳統(tǒng)非同步電源功率的兩倍。
2023-05-26 標(biāo)簽:降壓轉(zhuǎn)換器肖特基二極管LDO電源 971 0
同步整流技術(shù)符合高效節(jié)能的要求,適應(yīng)新一代芯片電壓的要求,有著非常廣闊的應(yīng)用前景。
2023-08-01 標(biāo)簽:MOSFET諧振器驅(qū)動(dòng)電路 863 0
蘋(píng)果在2020年的秋季新聞發(fā)布上,突然宣布取消附贈(zèng)標(biāo)準(zhǔn)5V/1A手機(jī)適配器,這一變化催生了零部件市場(chǎng)大功率適配器需求的再次繁榮。
2023-10-13 標(biāo)簽:MOSFET開(kāi)關(guān)電源驅(qū)動(dòng)電路 475 0
本系列文章將以轉(zhuǎn)換器 IC 評(píng)估板的參考電路為主題,說(shuō)明選擇各種分立元件時(shí)的重要特性。在講解過(guò)程中,通過(guò)使用 LTspice 改變?cè)骷蛟骷旧淼某?..
2024-12-11 標(biāo)簽:電感器電源電路降壓轉(zhuǎn)換器 446 0
評(píng)估超結(jié)功率 MOSFET 的性能和效率
作者:Pete Bartolik 投稿人:DigiKey 北美編輯 2024-06-12 長(zhǎng)期以來(lái),超結(jié)功率 MOSFET 在高電壓開(kāi)關(guān)應(yīng)用中一直占據(jù)主...
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