瑞薩電子株式會社日前宣布推出2款功率半導(dǎo)體器件——RJK0222DNS和RJK0223DNS。新產(chǎn)品采用超小型封裝,主要面向服務(wù)器與筆記本電腦的CPU,以及存儲器等產(chǎn)品的DC/DC轉(zhuǎn)換器(注釋1),并將于2010年8月起在日本
國際整流器公司 (International Rectifier,簡稱IR)宣布推出汽車用 DirectFET®2 功率 MOSFET 系列,適合D 類音頻系統(tǒng)輸出級等高頻開關(guān)應(yīng)用。新推出的 AUIRF7640S2、AUIRF7647S2 和 AUIRF7675M2 器件,拓展了 IR
鋰電池必須考慮充電、放電時的安全性,以防止特性劣化。但鋰離子電池能量密度高,難以確保電池的安全性,在過度充電狀態(tài)下,電池溫度上升后能量將過剩,于是電解液分解而產(chǎn)生氣體,容易使內(nèi)壓上升而產(chǎn)生自燃或破裂的危
雖然降壓轉(zhuǎn)換器的輸入電容一般是電路中最為重要的電容,但通常其并未得到人們足夠的重視。在滿足嚴(yán)格的紋波和噪聲要求時,傳統(tǒng)電源設(shè)計方法過多地強調(diào)輸出電容的選擇和布局??蛻粼敢鉃楦咝阅懿考ㄥX,但就目前
您想過使用一個單端初級電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 拓撲結(jié)構(gòu)來構(gòu)建偏壓電源嗎?如果您不需要隔離,那么這種想法還是行的通的。SEPIC 擁有諸多特性,從而使其比非隔離式反向結(jié)構(gòu)更具吸引力??刂?MOSFET 和輸出整流器振鈴
我們建議使用如下輸出電流函數(shù)來計算電源損耗:下一步是利用上述簡單表達式,并將其放入效率方程式中:這樣,輸出電流的效率就得到了優(yōu)化(具體論證工作留給學(xué)生去完成)。這種優(yōu)化可產(chǎn)生一個有趣的結(jié)果。當(dāng)輸出電
圖 1 顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級和一次側(cè) MOSFET 電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲于一個變壓器主繞組電感中并在 MOSFET 關(guān)閉時將其釋放到次級繞組。由于變壓器的漏極電感會使漏電壓升至反射輸出電壓 (Vreset) 以上,因
市場上可以買到的微功率 電源 芯片有以下幾種控制模式: PFM、PWM 、chargepump、FPWM、PFM/PWM以及pulse-skipPWM、digitalPWM 其中常見的有PFM、PWM、chargepump以及PFM/PWM 1、PFM是通過調(diào)節(jié)脈沖頻率(即開
FSR2100是高度集成的高效半橋諧振型電源控制器,可簡化設(shè)計,提高生產(chǎn)力和改善性能。FSR2100集成了帶快速恢復(fù)體二極管的功率MOSFET,高邊柵極驅(qū)動電路,精確電流控制的振蕩器,頻率限制電流,軟起動和內(nèi)置的保護功能
智能電網(wǎng)建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)之上,旨在利用先進傳感和測量技術(shù)、先進設(shè)備技術(shù)、先進控制方法,以及先進決策支持系統(tǒng)技術(shù),實現(xiàn)電網(wǎng)可靠、安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)境友好和使用安全的高效運行。本文將談
Power Integrations公司(PI)宣布推出全新IC產(chǎn)品系列 — SENZero,新器件可在待機或遠程關(guān)斷模式下斷開檢測電阻與高壓母線的連接。SENZero器件能夠消除檢測電阻的待機功耗并降低系統(tǒng)總功耗,有助于滿足注重節(jié)能
引言 在電力直流系統(tǒng)中,由于普遍采用高頻模塊,對于高頻模塊的設(shè)計是功率越來越大,而體積卻是越來越小,這就對其設(shè)計提出了一個關(guān)鍵的問題,那就是如何解決磁性元件的損耗及發(fā)熱問題?! 「哳l開關(guān)電源中大量
設(shè)計了基于ARM7的智能化、數(shù)字化可調(diào)開關(guān)直流電源系統(tǒng),對電源主電路實現(xiàn)了全數(shù)字控制。分析了組成系統(tǒng)的各類芯片的性能特點及工作原理,重點闡述數(shù)字電源系統(tǒng)的電路設(shè)計,ARM控制系統(tǒng)及其實現(xiàn)功能。電源系統(tǒng)采用BucK變換器進行降壓和調(diào)壓,推挽式直流變換器進行升壓,SC344BOX的ARM7芯片作為系統(tǒng)的控制核心。輸出電壓連續(xù)可調(diào)、紋波系數(shù)低于O.5%、輸出電壓穩(wěn)定度小于O.3%,具有很好的應(yīng)用價值。
針對倍頻感應(yīng)加熱電源整流器的非線性特性引起網(wǎng)側(cè)電流畸變,功率因數(shù)低等問題,采用一種新型的軟開關(guān)Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進行功率因數(shù)校正。整個電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實現(xiàn)了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時-移相控制策略。仿真與試驗結(jié)果實現(xiàn)了輸入側(cè)單位功率因數(shù),升壓電路的開關(guān)管在高頻開關(guān)狀態(tài)下實現(xiàn)ZCS開啟與ZVS關(guān)斷,開關(guān)損耗大大降低。
以30 kHz/3kW的超聲波電源為研究對象,采用DSP芯片代替單片機,設(shè)計軟、硬件,實現(xiàn)頻率跟蹤和功率調(diào)節(jié)控制,提高系統(tǒng)實時性。在此采用全橋逆變器作為超聲振動系統(tǒng)的功率轉(zhuǎn)換主電路,解決由于負載溫度變化等原因產(chǎn)生諧振頻率的漂移,保證系統(tǒng)的高效率。研究粗精復(fù)合的頻率跟蹤方案,采用掃頻方法實現(xiàn)頻率粗跟蹤,采用硬件鎖相環(huán)實現(xiàn)精跟蹤。這兩種方法的結(jié)合既保證在較寬的頻率變化范圍內(nèi)實現(xiàn)頻率自動跟蹤,又保證跟蹤的快速、準(zhǔn)確。為適應(yīng)負載變化的要求.采用軟開關(guān)的PS-PWM控制方法,使系統(tǒng)的輸出功率連續(xù)可調(diào)。