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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>在升壓變換器中利用新型MOSFET減少開關(guān)損耗

在升壓變換器中利用新型MOSFET減少開關(guān)損耗

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直流/直流穩(wěn)壓部件的開關(guān)損耗

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2018-08-30 15:47:38

討論直流/直流穩(wěn)壓部件的開關(guān)損耗

本文中,我將討論直流/直流穩(wěn)壓部件的開關(guān)損耗,從第1部分的圖3(此處為圖1)開始:VDS和ID曲線隨時(shí)間變化的圖像。圖1:開關(guān)損耗讓我們先來(lái)看看在集成高側(cè)MOSFET開關(guān)損耗每個(gè)開關(guān)
2018-06-05 09:39:43

資料分享:LLC 諧振變換器的研究

可以較好的解決移相全橋PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點(diǎn)。從實(shí)現(xiàn)上來(lái)說(shuō),諧振變換器相對(duì) PWM 變換器,具有開關(guān)工作頻率高、開關(guān)損耗小、允許輸入電壓范圍寬、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲
2019-09-28 20:36:43

車載升降壓DCDC變換器資料分享

信號(hào),以改變變換器開關(guān)頻率。比外部用四個(gè)功率MOSFET構(gòu)成高效率同步整流電路,使得降壓或升壓狀態(tài)都可獲得更小的損耗,圖2是其效率特性。
2021-05-12 07:07:49

選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑

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2014-06-05 15:15:32

通過(guò)驅(qū)動(dòng)源極引腳將 開關(guān)損耗降低約35%

了大幅改善。這里有導(dǎo)通和關(guān)斷相關(guān)的開關(guān)損耗比較數(shù)據(jù)。導(dǎo)通數(shù)據(jù),原本2,742μJ的開關(guān)損耗變?yōu)?,690μJ,損耗減少了約38%。關(guān)斷數(shù)據(jù)也從2,039μJ降至1,462μJ,損耗減少了約30
2020-07-01 13:52:06

采用TOP開關(guān)的PFC升壓變換器電路圖

采用TOP開關(guān)的PFC升壓變換器電路圖
2019-05-21 09:54:35

集成高側(cè)MOSFET開關(guān)損耗分析

圖1:開關(guān)損耗讓我們先來(lái)看看在集成高側(cè)MOSFET開關(guān)損耗每個(gè)開關(guān)周期開始時(shí),驅(qū)動(dòng)開始向集成MOSFET的柵極供應(yīng)電流。從第1部分,您了解到MOSFET在其終端具有寄生電容。首個(gè)時(shí)段(圖
2022-11-16 08:00:15

高速開關(guān)元器件將助力開關(guān)電源發(fā)展

極性晶體管制成的100kHz、用MOSFET制成的500kHz電源,雖已實(shí)用化,但其頻率有待進(jìn)一步提高。要提高開關(guān)頻率,就要減少開關(guān)損耗,而要減少開關(guān)損耗,就需要有高速開關(guān)元器件。然而,開關(guān)速度提高后
2012-06-05 11:59:26

ZVS 移相全橋變換器開關(guān)管等損耗控制策略

 ZVS 移相全橋變換器運(yùn)行時(shí)超前橋臂和滯后橋臂開關(guān)損耗明顯不同,使得大功率變換器散熱器設(shè)計(jì)困難,且影響了變換器可靠運(yùn)行。本文在分析ZVS 移相全橋變換器超前橋臂和滯
2009-04-06 11:53:2866

新型ZVS 軟開關(guān)直流變換器的研究

新型ZVS 軟開關(guān)直流變換器的研究:摘要:綜述了幾種新型的零電壓(ZVS)DC/DC變換器,并分析了變換器的優(yōu)缺點(diǎn),研究了一種新型MOSFET作為開關(guān)器件的三電平ZVS變換器,并分析了這種
2009-06-19 19:49:3358

相移復(fù)合控制雙向DC/DC變換器的優(yōu)化設(shè)計(jì)

提出了5 kW PWM加相移復(fù)合控制雙向DC/DC變換器的優(yōu)化設(shè)計(jì).根據(jù)不同的開關(guān)器件MOSFEWIGBT和不同的輸入電壓42V/380V,依據(jù)開關(guān)損耗模型設(shè)計(jì)開關(guān)損耗最小的雙向DC/DC變換器.根據(jù)PWM加相
2009-10-16 09:19:1375

傳統(tǒng)的雙管正激式變換器

介紹了一種具有無(wú)損耗緩沖電路的軟開關(guān)雙管正激式變換器。它采用無(wú)損耗緩沖技術(shù),使開關(guān)管工作在軟開關(guān)狀態(tài),抑制了dv/dt,使開關(guān)管的開關(guān)損耗下降一半左右。同時(shí)緩沖電路本
2009-10-16 09:35:5976

新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器

新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器 摘要:提出一種新型的交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激零電壓零電流軟開關(guān)脈寬調(diào)制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 變換器。與傳統(tǒng)的交錯(cuò)并聯(lián)雙
2010-06-10 17:18:3158

準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究

介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過(guò)適當(dāng)控制實(shí)現(xiàn)了零電壓開通,減小了開關(guān)損耗,提高了變換器的效
2010-10-13 15:59:1338

利用耦合輸出電感的PWM全橋變換器

提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級(jí)箝位零電壓、零電流開關(guān)-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無(wú)損耗元件及有源開關(guān)的簡(jiǎn)單輔助電路,實(shí)現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開關(guān)
2010-10-26 15:14:1930

采用TOP開關(guān)的PFC升壓變換器電路圖

采用TOP開關(guān)的PFC升壓變換器電路圖
2009-05-12 14:35:02808

升壓變換器,升壓變換器輸入輸出電壓關(guān)系及Boost電路拓補(bǔ)結(jié)

升壓變換器,升壓變換器輸入輸出電壓關(guān)系及公式 Boost電路:升壓斬波器,入出極性相同。利用同樣的方法,根
2009-05-12 20:53:179960

升壓變換器基本電路

升壓變換器基本電路 圖 升壓變換器基本電路 升壓變換器是將
2009-07-20 16:04:421310

新型ZVZCT軟開關(guān)PWM變換器的研究

新型ZVZCT軟開關(guān)PWM變換器的研究 摘要:提出一種新型的ZVZCT軟開關(guān)PWM變換器,主開關(guān)管電壓電流為互相錯(cuò)開的梯形波(4個(gè)零、4個(gè)斜坡),輔助管為零電流通斷,特
2009-07-25 10:37:45756

理解功率MOSFET開關(guān)損耗

理解功率MOSFET開關(guān)損耗 本文詳細(xì)分析計(jì)算開關(guān)損耗,并論述實(shí)際狀態(tài)下功率MOSFET的開通過(guò)程和自然零電壓關(guān)斷的過(guò)程,從而使電子工程師知道哪個(gè)參數(shù)起主導(dǎo)作用并
2009-10-25 15:30:593320

MAX752升壓開關(guān)型DCDC變換器應(yīng)用電路

MAX752升壓開關(guān)型DCDC變換器應(yīng)用電路
2009-12-10 10:42:25962

MAX731開關(guān)控制型DCDC升壓變換器電路

MAX731開關(guān)控制型DCDC升壓變換器電路 MAX731為開關(guān)控制型DC—DC升壓變換器
2009-12-10 10:44:511892

基于電感升壓開關(guān)變換器的LED驅(qū)動(dòng)電路

  一、基本電路拓?fù)渑c工作原理   基于電感升壓開關(guān)變換器
2010-10-21 17:36:541662

開關(guān)半橋DC/DC變換器的PWM控制策略分析

開關(guān)技術(shù)可降低開關(guān)損耗和線路的EMI,提高效率和功率密度,提高開關(guān)頻率從而減小變換器體積和重量。
2012-02-23 10:38:574382

理解MOSFET開關(guān)損耗和主導(dǎo)參數(shù)

MOSFET才導(dǎo)通,因此同步MOSFET是0電壓導(dǎo)通ZVS,而其關(guān)斷是自然的0電壓關(guān)斷ZVS,因此同步MOSFET在整個(gè)開關(guān)周期是0電壓的開關(guān)ZVS,開關(guān)損耗非常小,幾乎可以忽略不計(jì),所以同步MOSFET只有RDS(ON)所產(chǎn)生的導(dǎo)通損耗,選取時(shí)只需要考慮RDS(ON)而不需要考慮Crss的值。
2012-04-12 11:04:2359180

MOSFET開關(guān)損耗分析

為了有效解決金屬-氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)在通信設(shè)備直流-48 V緩啟動(dòng)應(yīng)用電路中出現(xiàn)的開關(guān)損耗失效問(wèn)題,通過(guò)對(duì)MOSFET 柵極電荷、極間電容的闡述和導(dǎo)通過(guò)程的解剖,定位了MOSFET 開關(guān)損耗的來(lái)源,進(jìn)而為緩啟動(dòng)電路設(shè)計(jì)優(yōu)化,減少MOSFET開關(guān)損耗提供了技術(shù)依據(jù)。
2016-01-04 14:59:0538

開關(guān)損耗測(cè)試在電源調(diào)試中重要作用

MOSFET/IGBT的開關(guān)損耗測(cè)試是電源調(diào)試中非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié),但很多工程師對(duì)開關(guān)損耗的測(cè)量還停留在人工計(jì)算的感性認(rèn)知上,PFC MOSFET開關(guān)損耗更是只能依據(jù)口口相傳的經(jīng)驗(yàn)反復(fù)摸索,那么該如何量化評(píng)估呢?
2017-11-10 08:56:426345

基于Boost電路與開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)的高增益升壓變換器

針對(duì)傳統(tǒng)Boost變換器升壓能力有限,而開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)輸出電壓不可調(diào)問(wèn)題,提出將開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)Boost電路相結(jié)合的方法。利用開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)串聯(lián)放電、并聯(lián)充電以及傳統(tǒng)Boost電路輸出電壓可調(diào)的特點(diǎn)
2017-11-14 15:03:3010

基于開關(guān)電容的電源升壓變換器設(shè)計(jì)

針對(duì)現(xiàn)有升壓變換電路升壓能力有限、紋波大和效率低等問(wèn)題,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于開關(guān)電容單級(jí)網(wǎng)絡(luò)的電源升壓變換器,通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)取開關(guān)電容單級(jí)網(wǎng)絡(luò)升壓變換器在不同占空比條件下輸出電壓隨輸入電壓變化的數(shù)據(jù)繪制
2017-11-14 17:48:529

一文解讀減少升壓開關(guān)電源電流的損耗方法

通常開關(guān)型降壓變換器開關(guān)晶體管是串接在電路中的,而開關(guān)升壓變換器開關(guān)晶體管則是與負(fù)載并聯(lián)的,與負(fù)載串聯(lián)連接的元器件是電感線圈和二極管。所以若把這兩種變換器用做備份,當(dāng)電源處于待機(jī)狀態(tài)時(shí),降壓變換器由于開關(guān)晶體管將輸人輸出端的通路切斷,待機(jī)功耗很小,消耗電流在1uA以下。但升壓變換器則不然。
2018-06-18 08:12:005063

新型有源升壓功率變換器設(shè)計(jì)

提出一種繞組退磁電壓實(shí)時(shí)控制,且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的新型有源升壓功率變換器。該變換器利用繞組退磁能量和有源功率器件,根據(jù)電機(jī)工況實(shí)時(shí)控制繞組退磁電壓,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速、負(fù)載較大變化情況下開關(guān)磁阻電機(jī)的高效率、低轉(zhuǎn)矩
2018-03-06 11:10:121

基于耦合電感的零電壓開關(guān)同步Buck變換器

的反向恢復(fù)問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的電磁干擾( Electro Magnetic Interference,EMI)干擾和開關(guān)損耗。同時(shí),在高頻應(yīng)用場(chǎng)合中,主開關(guān)管的硬開關(guān)也加劇了開關(guān)損耗,限制了變換器效率的提高。 在傳統(tǒng)同步整流Buck變換器中,主開關(guān)管的硬開關(guān)和同步整流管體寄生二極
2018-03-14 11:10:310

開關(guān)二次型Boost高增益變換器

。為了實(shí)現(xiàn)高升壓增益,Boost變換器需要工作在極限占空比,從而增大了開關(guān)管的開關(guān)損耗,降低了變換器效率。 本文在引入輔助網(wǎng)絡(luò)單元,提出一種基于輔助網(wǎng)絡(luò)的軟開關(guān)二次型Boost高增益變換器。該變換器實(shí)現(xiàn)了全部開關(guān)管的ZVS和輸出二極管的
2018-04-24 11:16:297

開關(guān)PWM+DC-DC變換器的研究

PWM DC-DC變換器開關(guān)損耗是限制進(jìn)一步提高開關(guān)頻率的重要因素。
2018-05-30 08:59:4314

具有可變電感的ZCS雙開關(guān)正激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

提出了一種零電流開關(guān)(ZCS)雙開關(guān)可變電感DCDC正激變換器。采用準(zhǔn)諧振技術(shù)實(shí)現(xiàn)ZCS工作。這種可變電感器技術(shù)被用來(lái)減少開關(guān)損耗和輸出二極管電流的峰值。因此,可以提高轉(zhuǎn)換效率。此外,有源開關(guān)兩端
2018-09-03 08:00:0014

如何準(zhǔn)確的測(cè)量開關(guān)損耗

一個(gè)高質(zhì)量的開關(guān)電源效率高達(dá)95%,而開關(guān)電源的損耗大部分來(lái)自開關(guān)器件(MOSFET和二極管),所以正確的測(cè)量開關(guān)器件的損耗,對(duì)于效率分析是非常關(guān)鍵的。那我們?cè)撊绾螠?zhǔn)確測(cè)量開關(guān)損耗呢?
2019-06-27 10:22:081926

用于直流微電網(wǎng)的高增益升壓型DCDC變換器

本文提出了一種高增益升壓型DC-DC變換器。傳統(tǒng)升壓變換器(如開關(guān)電感變換器開關(guān)電容變換器、級(jí)聯(lián)升壓變換器等)的最大電壓增益受到極限占空比(即接近統(tǒng)一的占空比)的限制,在極限占空比下運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重
2019-07-24 08:00:001

利用GaN設(shè)計(jì)PFC整流器

傳統(tǒng)的升壓PFC僅使用一個(gè)有源開關(guān),通常是650V超結(jié)Si MOSFET。當(dāng)今,大多數(shù)常規(guī)開關(guān)電源都采用升壓PFC,從而充分利用其簡(jiǎn)單性、低成本和可靠性。用650V GaN FET代替650V Si MOSFET可以減少開關(guān)損耗,但是效率的提高并不明顯——通常只有0.1%至0.15%。
2021-04-14 11:22:412636

功率MOSFET開關(guān)損耗分析

功率MOSFET開關(guān)損耗分析。
2021-04-16 14:17:0248

升壓變換器的工作原理是什么?

升壓式DC/DC變換器,簡(jiǎn)稱升壓變換器,英文為BoostConverter,也稱Boost變換器,也是常用的DC/DC變換器之一。
2021-06-13 09:08:236474

一種用于儲(chǔ)能的新型開關(guān)雙向DCDC 變換器

一種用于儲(chǔ)能的新型開關(guān)雙向DCDC 變換器(實(shí)用電源技術(shù)答案)-一種用于儲(chǔ)能的新型開關(guān)雙向DCDC 變換器
2021-09-27 11:04:5987

開關(guān)損耗原理分析

一、開關(guān)損耗包括開通損耗和關(guān)斷損耗兩種。開通損耗是指功率管從截止到導(dǎo)通時(shí)所產(chǎn)生的功率損耗;關(guān)斷損耗是指功率管從導(dǎo)通到截止時(shí)所產(chǎn)生的功率損耗。二、開關(guān)損耗原理分析:(1)、非理想的開關(guān)管在開通時(shí),開關(guān)
2021-10-22 10:51:0611

使用LTspice估算SiC MOSFET開關(guān)損耗

。此外,今天的開關(guān)元件沒(méi)有非常高的運(yùn)行速度,不幸的是,在轉(zhuǎn)換過(guò)程中不可避免地會(huì)損失一些能量(幸運(yùn)的是,隨著新電子元件的出現(xiàn),這種能量越來(lái)越少)。讓我們看看如何使用“LTspice”仿真程序來(lái)確定 SiC MOSFET開關(guān)損耗率。
2022-08-05 08:05:075936

開關(guān)電源功率MOSFET開關(guān)損耗的2個(gè)產(chǎn)生因素

開關(guān)過(guò)程中,穿越線性區(qū)(放大區(qū))時(shí),電流和電壓產(chǎn)生交疊,形成開關(guān)損耗。其中,米勒電容導(dǎo)致的米勒平臺(tái)時(shí)間,在開關(guān)損耗中占主導(dǎo)作用。
2023-01-17 10:21:00978

IGBT導(dǎo)通損耗開關(guān)損耗

從某個(gè)外企的功率放大器的測(cè)試數(shù)據(jù)上獲得一個(gè)具體的感受:導(dǎo)通損耗60W開關(guān)損耗251。大概是1:4.5 下面是英飛凌的一個(gè)例子:可知,六個(gè)管子的總功耗是714W這跟我在項(xiàng)目用用的那個(gè)150A的模塊試驗(yàn)測(cè)試得到的總功耗差不多。 導(dǎo)通損耗開關(guān)損耗大概1:2
2023-02-23 09:26:4915

Buck變換器MOSFET開關(guān)過(guò)程分析與損耗計(jì)算

前言:為了方便理解MOSFET開關(guān)過(guò)程及其損耗,以Buck變換器為研究對(duì)象進(jìn)行說(shuō)明(注:僅限于對(duì)MOSFET及其驅(qū)動(dòng)進(jìn)行分析,不涉及二極管反向恢復(fù)等損耗。)
2023-06-23 09:16:001353

LLC諧振變換器與傳統(tǒng)諧振變換器相比有哪些優(yōu)勢(shì)?

變換器,LLC諧振變換器有許多優(yōu)勢(shì),下文將詳細(xì)介紹。 1. 高效性 LLC諧振變換器具有很高的轉(zhuǎn)換效率,是因?yàn)樵?b class="flag-6" style="color: red">變換器采用了電感、電容、電阻等元器件的串聯(lián)諧振電路。由于電路采用了諧振電路,極大地減少開關(guān)管的開關(guān)損耗,使得功率器件的損耗大大降低,能夠?qū)⑤斎腚娫吹?/div>
2023-10-22 12:52:141064

使用SiC MOSFET時(shí)如何盡量降低電磁干擾和開關(guān)損耗

使用SiC MOSFET時(shí)如何盡量降低電磁干擾和開關(guān)損耗
2023-11-23 09:08:34333

cllc諧振變換器和llc區(qū)別

。 CLLC諧振變換器和LLC變換器都是應(yīng)用廣泛的諧振變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。它們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">變換器設(shè)計(jì)中具有高效、高性能和低開關(guān)損耗的優(yōu)勢(shì)。它們采用諧振電感元件和諧振電容元件來(lái)減小開關(guān)器件的開關(guān)損耗,并通過(guò)變頻調(diào)制技術(shù)提供高效的能量轉(zhuǎn)換。 首先,CLLC諧
2023-12-01 14:26:131316

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