XP Power正式宣布推出兩款超寬輸入范圍、高性價比、高功率密度的DC-DC轉換器,適用于鐵路牽引和鐵路車輛。
2019-02-22 08:34:254479 面向高功率密度且低成本的DC/DC轉換,EPC9151功率模塊利用EPC2152 ePower?功率級實現性能更高和尺寸更小的解決方案。
2020-12-22 09:16:201319 4MHz、雙路、開關DC-DC轉換器(Maxim)MAXIM INTEGRATED PRODUCTS推出高度靈活的4路輸出DC-DC轉換器MAX15022
2008-10-01 12:24:15
PAM2310 2A低噪聲降壓DC-DC轉換器的典型應用。 PAM2310是一款2A降壓DC-DC轉換器。在高負載時,恒定頻率PWM控制可實現出色的穩定性和瞬態響應。無需外部補償組件
2019-03-07 09:51:34
DC-DC 轉換器 控制環路如何使用模擬或數字技術實現?如何使用典型的波特圖來顯示隨頻率變化的相移和環路增益?
2021-03-11 07:34:21
范圍,開關模式電源轉換器在這三種頻率范圍內激勵和傳播 EMI [5]。在功率 MOSFET 開關期間,當換向電流的轉換率超過 5A/ns 時,2nH 寄生電感會導致 10V 的電壓過沖。此外,功率回路中
2019-11-03 08:00:00
等級工作,而使用 1 W 至 2 W 范圍的小型 DC/DC 轉換器難以實現這種額定能效,因為每個轉換器具有固定的靜態功耗,而小型轉換器的此類功耗比率比大型轉換器相對更高。因此根據實際的功率和拓撲,經
2018-12-03 09:53:40
高頻率、高輸入電壓DC/DC轉換器設計挑戰
2021-04-06 08:57:04
的是鋁電解,可以在原來的基礎上加一顆10uF的磁片電容或鉭電容。 (2)在輸出端再加一顆電容和一顆電容對原來的電源做一個LC濾波,會得到一個紋波更小的電源。 總之,DC-DC轉換器為整個系統中的各個電路供電
2018-09-29 15:30:43
一、正確理解DC/DC轉換器
DC/DC轉換器為轉變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉換 器。DC/DC轉換器分為三類:升壓型DC/DC轉換器、降壓型DC/DC轉換器以及升降壓型DC/DC轉換器
2023-12-19 07:09:16
設計。為推出占位面積更小的解決方案,電源系統設計人員現在正集中研究功率密度(一個功率轉換器電路每單位面積或體積的輸出功率)的問題。 高密度直流/直流(DC/DC)轉換器印刷電路板(PCB)布局最引人矚目
2022-11-18 06:23:45
。此時,采用謹慎仔細的布局技術以降低接地環路和接地反彈將會是有好處的。有許多資源可幫助測量開關電源噪聲。邊帶雜散出現基波的一側,偏移頻率為開關頻率(本例中為 1.2 MHz)。DC-DC 轉換器輸出端
2018-05-28 10:31:11
資源可幫助測量開關電源噪聲。邊帶雜散出現基波的一側,偏移頻率為開關頻率(本例中為 1.2 MHz)。DC-DC 轉換器輸出端的濾波器有助于降低輸出FFT中表現出來的開關雜散,如圖 4 所示,其中輸入頻率
2018-10-29 16:53:14
的功率密度。整板重量不足 230g。在穩定的 950kHz 開關頻率下,可達到 97.6% 的峰值效率。 主要特色390V - 48V/1kW 高頻諧振轉換器諧振頻率為 950kHz,重量小于 210g
2018-10-26 10:32:18
存儲。在兩級使用GaN和超過100 kHz的開關頻率極大地提高了當前設計的效率。除了dc-dc轉換器,POL轉換器和逆變器之外,其他GaN應用包括電機驅動器和D類大功率音頻放大器。突破性產品使用eGaN
2017-05-03 10:41:53
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
成其他的直流電壓(1.5V或5.0V),我們稱這個轉換器為DC/DC轉換器,或稱之為開關電源或開關調整器。DCDC的意思是直流變(到)直流(不同直流電源值的轉換),只要符合這個定義都可以叫dc/dc
2018-07-28 14:21:01
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
的替代方案,降壓型DC-DC轉換器可完美替代MP2459,二者典型參數對比如下圖1所示。 鄭生 ***1、一款內置功率 MOSFET的單片降壓型開關模式轉換器。SL3037B在5.5-60V 寬輸入
2022-05-17 09:17:27
ADP1607-001-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升壓,DC-DC轉換器的評估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定頻率,升壓型DC-DC開關轉換器,具有1.8 V至3.3 V的可調輸出電壓,適用于便攜式應用
2019-09-26 08:34:14
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升壓,DC-DC轉換器的評估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定頻率,升壓型DC-DC開關轉換器,具有1.8 V至3.3 V的可調輸出電壓,適用于便攜式應用
2019-09-25 06:11:25
ROHM開發出以2MHz開關頻率實現業界最高降壓比的DC/DC轉換器IC“BD9V100MUF-C”,并已于2017年6月開始出售樣品,于2017年12月投入量產。從2016年的CEATEC起
2019-04-04 06:20:41
Flex電源模塊(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC轉換器系列中的最新型號PKB4216HDPI,旨在用于電信市場領域的射頻功率放大器(RFPA)應用。繼最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
。邊帶雜散出現基波的一側,偏移頻率為開關頻率(本例中為 1.2 MHz)。DC-DC 轉換器輸出端的濾波器有助于降低輸出FFT中表現出來的開關雜散,如圖 4 所示,其中輸入頻率為 170 MHz。圖4
2018-10-30 11:52:25
克服了上述問題,可實現高功率密度、高效率 (達 99%) 的解決方案。這款固定比例、高電壓、高功率開關電容器控制器內置 4 個 N 溝道 MOSFET 柵極驅動器,用于驅動外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
)靈活的設計配置實現了最大限度地降低功耗。 LTC3774低至0.2mΩ的功率電感器DCR可用來在大電流應用中最大限度地提高轉換器效率,増加功率密度并降低輸出紋波電壓。新穎的DCR檢測電流模式控制減輕了
2018-11-29 11:15:48
新型和未來的 SiC/GaN 功率開關將會給方方面面帶來巨大進步,從新一代再生電力的大幅增加到電動汽車市場的迅速增長。其巨大的優勢——更高功率密度、更高工作頻率、更高電壓和更高效率,將有助于實現更緊
2018-10-30 11:48:08
) !important]推動SiC/GaN功率開關普及的主要應用有太陽能光伏逆變器、電動汽車充電器和儲能轉換器。這里利用了超快的小型高效功率開關的附加價值,為市場帶來了超高開關頻率和超過99%的杰出效率
2019-07-16 23:57:01
半磚大小150 W DC—DC轉換器,提供超寬8∶1輸入范圍
2020-12-03 07:49:21
在隔離型DC/DC轉換器設計,氮化鎵場效應晶體管(eGaN FET)具有低傳導損耗、低開關損耗、低驅動功率及低電感等優點,可以實現更高功率密度、在高頻時更大電流及高效以及在諧振設計的占空比更高,從而
2019-04-04 06:20:39
功率電感器的嘯叫現象是什么?為什么DC-DC轉換器的功率電感器會發出“嘰”的嘯叫呢?如何去解決呢?
2021-07-12 06:33:09
。DC-DC轉換器IC應放置在最靠近CPU的位置。注意,圖1和圖2顯示了傳統高電流電源(即開關模式控制器和外部FET)的原理圖。控制器FET解決方案可以處理上述應用所需的高電流負載。控制器解決方案
2021-12-01 09:38:22
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
、更高的功率密度、以及更高的魯棒性和可靠性 。此項研究將展示在 500 kHz 到 1.5 MHz 下,SiC MOSFET 在 6.6 kW DC/DC 轉換器中的性能。高頻率操作的主要優點是變壓器
2023-02-27 14:02:43
ROHM開發出以2MHz開關頻率實現業界最高降壓比的DC/DC轉換器IC“BD9V100MUF-C”,并已于2017年6月開始出售樣品,于2017年12月投入量產。從2016年的CEATEC起
2018-12-05 10:04:10
:靜態功耗和動態功耗靜態功耗對應于實現芯片功能所需的能量,通常情況下,I Q是靜態電流,V S是電源電壓。動態功耗對應于將所需功率傳輸到負載所需的能量。在DC-DC轉換器中,主要貢獻者是能量損失:在切換
2018-07-24 17:34:16
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
10uF的磁片電容或鉭電容。(2)在輸出端再加一顆電容和一顆電容對原來的電源做一個LC濾波,會得到一個紋波更小的電源。總之,DC-DC轉換器為整個系統中的各個電路供電。只有掌握DC/DC轉換器電路設計的技巧,把所有要考慮的因素考慮全面,才能提高系統的整體性能,達到各個電路的性能效果的體現。
2018-03-27 17:17:04
請問dc to dc 轉換器,用micro controller 控制, 用什么軟件可以做仿真實驗呢?謝謝
2014-01-15 00:38:16
輸入和48 V輸出下測得的EPC9137轉換器效率。 在滿負載下,EPC eGaN FET 可在 250 kHz 開關頻率下以 96% 的效率運行,與硅基解決方案相比可實現 750 W/相,硅基
2023-02-21 15:57:35
的功率密度。整板重量不足 230g。在穩定的 950kHz 開關頻率下,可達到 97.6% 的峰值效率。 特性390V - 48V/1kW 高頻諧振轉換器諧振頻率為 950kHz,重量小于 210g
2022-09-23 07:12:02
ROHM推出內置耐壓高達80V的MOSFET的DC/DC轉換器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐壓是內置功率晶體管的非隔離型DC/DC轉換器IC的業界最高水平,在ROHM的DC/DC
2018-10-19 16:47:06
的。這款轉換器中的開關損耗接近于零,因而該轉換器能在極高的開關頻率下工作,頻率高達幾MHz,因而可實現超高的功率密度。此外,在二次側上實現完全零電流開關(ZCS)并在一次側實現部分ZCS(誤差是由磁化
2021-11-20 08:00:00
的。這款轉換器中的開關損耗接近于零,因而該轉換器能在極高的開關頻率下工作,頻率高達幾MHz,因而可實現超高的功率密度。此外,在二次側上實現完全零電流開關(ZCS)并在一次側實現部分ZCS(誤差是由磁化
2021-11-23 06:30:00
300kHz的開關頻率條件下,可實現84%的最高效率,而在20 A條件下,實現的效率約為83.5%。降壓構件(不包括控制器)的功率密度約為300 W/in3。對于600 kHz條件下操作的基于變壓器的方法,可
2018-08-29 15:10:47
= -50mA, VFB = 0.58V時,其高側FET導通電阻典型值為90mΩ。BD90541MUV-C 同步整流降壓型DC/DC轉換器特性●通過AEC-Q100認證●最高2.4MHz工作頻率●通過
2019-04-19 06:21:33
損耗,實現了更高的開關頻率,減少甚至去除了散熱器。圖2顯示了GaN和硅FET之間48V至POL的效率比較。 圖 2:不同負載電流下GaN與硅直流/直流轉換器的48V至POL效率 TI的新型48V至POL
2019-07-29 04:45:02
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了
2023-06-16 09:04:37
OBC和低壓DC/DC的集成設計可以減小系統的體積;提高功率密度,降低成本。寬帶隙半導體器件GaN帶來了進一步發展的機遇提高電動汽車電源單元的功率密度
2023-06-16 06:22:42
,這些特性便顯得尤為重要。GaN可處理更高頻率和更高能效的電源,與硅組件相比,它可以在尺寸和能耗減半的條件下輸送同等的功率。由此便可以提高功率密度,幫助客戶在不增大設計空間的同時滿足更高的功率要求。更高
2019-03-01 09:52:45
用于掌上電腦邏輯電源的LT1107CS8-5微功率DC / DC轉換器的典型應用電路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC轉換器。該器件僅需三個外部元件即可提供5V或12V的固定輸出。在
2020-06-14 06:54:52
大降低電壓應力和電磁干擾(EMI),提高系統的可靠性。采用FDMF8811的隔離型DC-DC轉換器被充分優化,以在最佳能效水平達到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,實在沒有理由再使用分立器件!請觀看FDMF8811概述視頻以了解更多關于該產品的優勢。
2018-10-24 08:59:37
如何為DC/DC直流電源轉換器選擇最佳的開關頻率呢?有哪幾種設計方案?
2021-11-01 07:58:03
功率電子轉換器開發人員不斷努力以最高效率實現更高的轉換器功率密度。考慮到減少二氧化碳排放和負責任地使用電能和材料的共同目標,這一點變得更加重要。為了實現進一步的改進,特別是在DC/DC轉換器
2023-02-20 15:32:06
尺寸,應用通常極其受到空間限制(參見圖2)。需要更高功率密度的解決方案,換句話講,需要可在更小空間中處理更多電流的FET。[url=http://www.deyisupport.com
2017-08-21 14:21:03
LM5036是一款高度集成化的半橋PWM控制器,集成了輔助偏置電源,為電信,數據通信,工業電源轉換器提供高功率密度解決方案。LM5036包含使用電壓模式控制實現半橋拓撲功率轉換器所需的所有功能。 該
2019-03-06 06:45:04
的-5V轉換器功能的成本。許多公司生產各種額定功率和占位面積的dc / dc轉換器IC和模塊。但是,對于僅需要負偏置電壓和低工作電流的簡單單芯片應用而言,這些典型的dc / dc轉換器可能會顯得過高。對于
2020-06-03 13:57:17
DC-DC轉換器的電路結構 正激式轉換器的電路結構比較簡單,通過變壓器實現了對輸入輸出電壓的隔離,可實現多路輸出,可應用在中小功率的變換場合。 2.反激式DC-DC轉換器 圖5反激式DC-DC
2020-12-09 15:25:24
從“磚頭”手機到笨重的電視機,電源模塊曾經在電子電器產品中占據相當大的空間,而且市場對更高功率密度的需求仍是有增無減。硅電源技術領域的創新曾一度大幅縮減這些應用的尺寸,但卻很難更進一步。在現有尺寸
2019-08-06 07:20:51
ROHM為解決現有AC/DC轉換器課題而開發了BM2Pxxx系列產品。涉及共24種機型的BM2Pxxx系列內置輸出功率晶體管和幾乎所有的保護功能,非常小巧且高效率,滿足Energy Star新版本
2018-12-03 14:40:31
不僅可以集成通用的充電功能模塊,也可以集成USB PD充電系統中的其他元件,如負載開關和DC/DC轉換器,以簡化系統設計,降低物料清單(BOM)成本,并保持小尺寸的整體解決方案。圖1顯示了USB PD
2020-10-27 08:10:42
RMS(50%占空比)。圖2:同相和異相配置三相DC轉換器對比。如上文所述,使用相移技術可顯著減小輸入和輸出電容要求。RMS輸入電流由公式1規定:其中,n為相數,L為輸出電感,Fs為開關頻率,k(n
2018-12-03 11:26:43
94% 的效率提供超過 2A 的負載電流,同時以每相 1MHz 的頻率進行開關操作 (輸出紋波頻率為 4MHz)。另外,用多相方法設計轉換器與設計傳統單相轉換器沒有不同。所有電源開關都在內部,因此 4
2019-05-13 14:11:41
轉換器IC應放置在最靠近CPU的位置。注意,圖1和圖2顯示了傳統高電流電源(即開關模式控制器和外部FET)的原理圖。控制器FET解決方案可以處理上述應用所需的高電流負載。控制器解決方案的問題是外部FET
2021-12-07 08:00:00
為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?效率和精度是兩大優勢,但實現POL轉換需要特別注意穩壓器設計。接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態響應的最佳方法之一。負載
2021-12-14 07:00:00
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是內置80V高耐壓MOSFET的DC/DC轉換器IC。80V的耐壓是非隔離型DC/DC轉換器IC的業界頂級水平,在ROHM的目前產品陣容中,也是耐壓最高
2018-12-03 14:44:01
`DC/DC轉換器是利用MOSFET開關閉合時在電感器中儲能,并產生電流。當開關斷開時,貯存的電感器能量通過二極管輸出給負載。如下圖所示。所示三種變換器的工作原理都是先儲存能量,然后以受控方式釋放
2019-03-25 16:31:54
DCM DC-DC轉換器通過突破性封裝技術——轉換器級封裝(ChiP)技術進行封裝。 為了實現更高的功率效率、密度和設計靈活性,需要功率元件封裝技術的持續改進,因此,ChiP的推出優化了電氣和熱性
2018-10-09 14:25:47
PAM2304 3Mhz,1A降壓DC-DC轉換器的典型應用。 PAM2304是一款降壓型電流模式DC-DC轉換器。在高負載時,恒定頻率PWM控制可實現出色的穩定性和瞬態響應
2019-03-14 14:17:05
轉換器的電路結構。其中Vin是輸入電壓;S1是上開關管,用功率MOSFET實現,控制電路決定其導通和關斷;S2是下開關管,一般用MOSFET或肖特基二極管實現;L,C為濾波元件;R是負載電阻
2020-12-09 15:28:06
新應用,產生了對超高效率、高功率密度、高頻SiC功率轉換器的需求。車載牽引電機驅動器希望獲得最高功率密度以減小尺寸和重量,并刷新新的效率記錄,而車外快速充電器希求高電壓(高達2000 VDC、>
2018-10-22 17:01:41
。什么是功率密度?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。圖1:計算功率密度很容易,但如何定義標稱功率和體積通常會導致歧義。 但
2022-11-07 06:45:10
。 圖1:四開關降壓-升壓型轉換器功率級布局和原理圖在筆者看來,這些都是設計高密度DC/DC轉換器時所面臨的挑戰: 組件技術。組件技術的進步是降低整體功耗的關鍵,尤其在較高的開關頻率下對濾波器無源組件
2018-09-05 15:24:36
:25A同步降壓型轉換器PCB布局和實施方案本設計的主要原則是實現高功率密度和低材料清單(BOM)成本。它總共占用的PCB面積為2.2cm2(0.34in2),每單位面積產生的有效電流密度為11.3A
2018-09-05 15:24:34
積極推銷高頻DC/DC轉換器,聲稱可以減少電路板空間占用。工作在1MHz或者2MHz下的DC/DC轉換器似乎是一個好主意,但開關頻率對電源系統產生的影響遠不止體積和效率兩方面。本文介紹了幾個設計實例
2011-10-14 12:49:33
輸出,可與TPS54160一起使用的最高頻率為750 kHz。在選擇更高的開關頻率之前,TI設計人員建議檢查DC/DC轉換器IC的數據表,以確保最小可控導通時間。由于效率和功耗是DC/DC轉換器
2019-07-16 23:54:06
改善功率密度,同時還能實現良好的效率和較寬的控制帶寬。此功率級設計可廣泛應用于眾多需要快速響應的空間受限型應用,例如 5G 電信電源、服務器和工業電源。主要特色基于 GaN 的緊湊型功率級設計,具有高達
2018-10-17 15:39:59
Murata推出2W尺寸3W輸出的單輸出隔離DC-DC轉換器
Murata Power Solutions推出了一系列的隔離單輸出DC/DC轉換器,實現了業界領先的功率密度、效率和監管。ME
2009-09-22 10:25:56897 Picorpower推出60-W dc/dc轉換器PI3101,創新了尺寸和功率密度基準,PI3101冷卻電源高密度隔離dc/dc轉換器在現有一半尺寸的解決方案內提供60W輸出功率,功率密度為105W/in.2,創建新的功率
2010-06-11 11:20:26944 白板向導-空間限定的集成FET的DC - DC轉換器視頻教程
2018-06-26 08:35:004846 例如,在本文中,我們將研究一個廣泛的輸入, 20采用EPC的eGaN FET(如EPC2001和EPC2021)在寬負載變化范圍內設計的非隔離降壓DC/DC轉換器。此設計中使用的降壓控制器
2019-03-20 09:26:001930 :TXN)今日推出業界首款可堆疊多至四個集成電路(IC)的新型40-A SWIFT DC/DC降壓轉換器。TPS546D24A PMBus降壓轉換器可在85°C的環境溫度下提供高達160A的輸出電流
2020-03-12 09:29:022684 宜普電源轉換公司(EPC)宣布推出80 V、12.5 A的功率級集成電路,專為48 V DC/DC轉換而設計,用于具有高功率密度的運算應用及針對電動車的電機驅動器。
2020-03-20 16:57:444300 峰值功率,并具有高達1540W的額定連續輸出功率,因此成為了當今市場上最高功率密度的數字DC/DC隔離轉換器。
2020-12-10 11:32:011305 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 除了顯著提高各種拓撲和功率級別的商用 DC/DC 轉換器的效率外,基于 GaN 的 FET 還表現出對伽馬輻射和單事件效應 (SEE) 的非凡彈性。所有這些特性使 GaN FET 非常適合用于衛星和運載火箭的電源。
2022-07-25 09:22:411058 當今充電器和適配器應用中最流行的電源轉換器拓撲是準諧振 (QR) 反激拓撲,這要歸功于其簡單的結構和控制、低物料清單成本以及由于谷底開關操作而產生的高效率。然而,開關的頻率相關開關損耗和變壓器的泄漏能量損耗限制了 QR 反激轉換器的最大開關頻率,從而限制了功率密度。
2022-07-29 08:06:561349 電子發燒友網站提供《具有高電壓GaN FET的高效率和高功率密度1kW諧振轉換器設計.zip》資料免費下載
2022-09-07 11:30:0510
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