本文在典型的三相電力應用中分析了SiC功率MOSFET在高頻PFC變換器中的應用表現(xiàn),證明碳化硅電力解決方案的優(yōu)勢。
隨著對功率的大小不斷的追求,大功率變頻電源的技術也必須要創(chuàng)新,讓變頻電源變得更安全。輸出為純正弦波,波形失真率小,沒有干擾控制,精度高。能適應各種輸出負載,像阻性負載,容性負載,感性負載都能適應,適用的環(huán)境很廣。
隨著對功率的大小不斷的追求,大功率變頻電源的技術也必須要創(chuàng)新,讓變頻電源變得更安全。輸出為純正弦波,波形失真率小,沒有干擾控制,精度高。能適應各種輸出負載,像阻性負載,容性負載,感性負載都能適應,適用的環(huán)境很廣。
中國新能源汽車正處于由研發(fā)向真正的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展邁進的過渡期,2012年伴隨著新能源汽車政策規(guī)劃等的密集亮相,新能源汽車產(chǎn)業(yè)再次加速發(fā)展。 回顧上半年,3月5日,科技部出臺《電動汽車
波老師那個年代上大學都是自己攢機裝電腦,買CPU先問主頻多少Hz?后來買手機也是,先看幾個核,再看主頻......所以估計大家都也差不多,都烙下病根兒了。? 可是IGBT是個功率器件,它的開關頻率上限并不是一個確定的值。我一般都是這么回答這個問題的: 首先,
通常,開關頻率會在指定范圍中間的典型值附近變化。我們根據(jù)其數(shù)據(jù)手冊技術規(guī)格,開關穩(wěn)壓器IC中內置的振蕩器通??捎糜诜浅挼念l率范圍。
本文舉的例子中,要考慮的唯一變量就是允許的溫度范圍內開關頻率的變化。在實際應用中,可能存在許多其他變量,如電感和電容的實際值變化。這些亦受工作溫度的影響。但是,我們也可以假設,在大多數(shù)情況下,開關頻率的實際變化不會達到±10%的限值。
開關模式電源采用固定、可調或與外部時鐘同步的頻率進行開關轉換。開關頻率值決定了電源電容和電感的外形尺寸,因此也決定了其成本。為設計出小型低成本電路,設計人員開始使用更高的開關頻率。 根據(jù)其數(shù)據(jù)手冊技術規(guī)格,開關穩(wěn)壓器IC中內置的振蕩器通??捎?/p>
開關模式電源采用固定、可調或與外部時鐘同步的頻率進行開關轉換。開關頻率值決定了電源電容和電感的外形尺寸,因此也決定了其成本。為設計出小型低成本電路,設計人員開始使用更高的開關頻率。 根據(jù)其數(shù)據(jù)手冊技術規(guī)格,開關穩(wěn)壓器IC中內置的振蕩器通??捎?/p>
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設計人員必須滿足汽車應用的許多電磁兼容性(EMC)要求,并且為電源選擇正確的開關頻率(fsw)對滿足這些要求至關重要。大多數(shù)設計人員在中波AM廣播頻帶外(通常為400kHz或2MHz)選擇開關頻
好文章當然要分享啦~如果您喜歡這篇文章,請聯(lián)系后臺添加白名單,歡迎轉載喲~ 高效率、低EMI降壓型穩(wěn)壓器廣泛見諸于汽車、工業(yè)、醫(yī)療和電信環(huán)境,用于依靠多種輸入源為各式各樣的應用供電。特別是在電池供電型應用中,大量時間處于待用模式,因而要求所有的電
目前高頻高效的DCDC變換器在汽車電子系統(tǒng)中的應用越來越多。高的開關頻率可以使用較小的功率電感和輸出濾除電容,從而在整體上減小的系統(tǒng)的尺寸,提高系統(tǒng)的緊湊性,并降低系統(tǒng)的成本;高的工作效率可以提高汽車電池的使用時間,降低系統(tǒng)的功率損耗,從而減小
好文章當然要分享啦~如果您喜歡這篇文章,請聯(lián)系后臺添加白名單,歡迎轉載喲~ 最近兩年最火的電子元器件不是AI芯片,也不是存儲器,多層陶瓷電容(MLCC)供不應求連續(xù)漲價成為最火的產(chǎn)業(yè)“寵兒”。細究原因,背后有手機的電子復雜性提高,一些智能手機的MLCC用
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相信很多人都接觸過電路,在科技高度發(fā)展的今天,電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代越來越快,LED燈的技術也在不斷發(fā)展,為我們的城市裝飾得五顏六色。在電路當中,EMC和EMI的問題是人們始終關心的話題。在LED電路中,對于EMC和EMI的要求同樣非常高。本文將為大家介紹LED產(chǎn)品設計當中關于解決EMI與EMC的解決方法。
TI 的雙相降壓轉換器 TPS62180/TPS62182 就集成了這種 AEE,能夠在高達 6 A 輸出電流條件下在 0.9 V 至 6 V 可調輸出電壓范圍內和 4 V 至 15 V 輸出電壓范圍內實現(xiàn)高能效。圖 1 給出了帶有 AEE 和輸出電壓可調的 TPS62180 的功能框圖。 與 TPS62180 不同,TPS62182 是固定輸出降壓轉換器,帶有 AEE 并具有 3.3 V 固定輸出電壓。
所有的電子產(chǎn)品都像我們這個世界一樣正在不斷縮小。隨著電路功能和集成度的提高,PCB板的空間變得彌足珍貴。主要的板空間要分配給應用的內核功能,這些應用包括微處理器、F
眾所周知,今日的消費者都希望擁有越來越聰明、越精巧、同時外型越薄的電子產(chǎn)品,但此類裝置的設計者持續(xù)面臨的相同需求,則在于延長電池壽命。10年前,某些手機可能充一次
電源模塊發(fā)展至今,工程師們都著眼于如何將模塊做得更為小型化,輕量化,其實大家都明白可以通過提升開關頻率來提高產(chǎn)品的功率密度。但為什么迄今為止模塊的體積沒有變化太大?是什么限制了開關頻率的提升呢? 開關電源產(chǎn)品在市場的應用主導下,日趨要求小型、輕量、高效率、低輻射、低成本等特點滿足各種電子終端設備,為了滿足現(xiàn)在電子終端設備的便攜式,必須使開關電源體積小、重量輕的特點,因此,提高開關電源的工作頻率,成為設計者越來越關注的問題,然而制約開關電源頻率提升的因素是什么呢?其實主要包括三方面,開關管、變壓器和E