創(chuàng)新雙向800V–48V模塊實現(xiàn)前所未有的電源設計革新
摘要:半橋功率級是電力電子系統(tǒng)中的基本開關(guān)單元,應用于電源轉(zhuǎn)換器、電機驅(qū)動器和D類功率放大器等電路設計中。本文介紹了一種系統(tǒng)方法,該方法利用預充電驅(qū)動電源方案和欠壓鎖定(UVLO)機制的控制策略,確保半橋電路中高邊和低邊開關(guān)的同步性。傳統(tǒng)的基于自舉電源的半橋驅(qū)動存在固有局限性,包括高邊和低邊驅(qū)動器之間電源的不對稱性,這會破壞開關(guān)的同步性和開關(guān)管的工作特性。本文通過詳細的電路設計和SPICE仿真驗證了該方法在改善開關(guān)同步性和可靠性方面的有效性,特別是對于GaN和SiC晶體管這種對驅(qū)動電壓范圍要求比較高的驅(qū)動更有應用意義。
2025 年 7 月 17 日,中國——意法半導體推出LEOPOL1點負載降壓轉(zhuǎn)換器,專為低地球軌道(LEO)部署設計,滿足了面向新興航天市場的設備開發(fā)者需求。該市場目前正在北美、亞洲和歐洲不斷擴大。
優(yōu)化設計的GaN半橋驅(qū)動器
只需6個外部元件即可實現(xiàn)超90%的轉(zhuǎn)換效率
反激式轉(zhuǎn)換器具有眾多優(yōu)點,包括成本最低的隔離式電源轉(zhuǎn)換器、輕松提供多個輸出電壓、簡單的初級側(cè)控制器以及高達 300W 的功率傳輸。反激式轉(zhuǎn)換器用于許多離線應用,從電視到手機充電器以及電信和工業(yè)應用。它們的基本操作可能看起來令人生畏,而且設計選擇很多,特別是對于那些以前沒有設計過的人來說。讓我們看看 53 VDC 至 12V、5A 連續(xù)導通模式 (CCM) 反激式的一些關(guān)鍵設計注意事項。
電源轉(zhuǎn)換器通常設計用于防止出現(xiàn)不良故障。例如,如果轉(zhuǎn)換器輸出上消耗的電流過多,則可能會啟用過流保護。如果轉(zhuǎn)換器的輸出端子意外短路或負載電流超過設計的最大電流,這會很有幫助。其他常見故障情況包括超過熱關(guān)斷跳變點(過熱)和輸出電壓超出范圍(過壓或欠壓)。
Bourns 推出 Riedon? PF2203/PFS35 系列高功率厚膜電阻功率高達 35W,具備低 TCR 和精準公差選項
提高電源轉(zhuǎn)換器效率和電機控制穩(wěn)定性
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源轉(zhuǎn)換器的效率和密度是衡量其性能的重要指標。隨著科技的進步和應用的復雜化,對電源轉(zhuǎn)換器的要求也越來越高。德州儀器(TI)推出的低側(cè)柵極驅(qū)動器LM5114,以其出色的效率和高密度設計,為高密度電源轉(zhuǎn)換器提供了理想的解決方案。本文將深入探討LM5114低側(cè)柵極驅(qū)動器的特性、優(yōu)勢以及其在電源轉(zhuǎn)換中的應用。
在現(xiàn)代電信和服務器領域,高效、可靠的電源管理方案是確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和延長設備壽命的關(guān)鍵。隨著數(shù)據(jù)中心的規(guī)模不斷擴大和電信網(wǎng)絡的高速發(fā)展,對電源轉(zhuǎn)換器的性能要求也日益提高。在此背景下,德州儀器(TI)推出的新一代4A與5A雙通道輸出MOSFET驅(qū)動器,以其卓越的性能和創(chuàng)新的設計,成為了電信及服務器電源領域的佼佼者。
電源轉(zhuǎn)換器可能具有苛刻的負載行為。在整個規(guī)格范圍內(nèi)對轉(zhuǎn)換器進行穩(wěn)定性測試是任何轉(zhuǎn)換器設計不可或缺的一部分。本文重點介紹在羅德與施瓦茨R&S?MXO 5 示波器上進行的轉(zhuǎn)換器負載瞬態(tài)響應測量。
本文中,小編將對車用電源轉(zhuǎn)換器予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
在許多電子設備和系統(tǒng)中,電源轉(zhuǎn)換器扮演著至關(guān)重要的角色。它將交流電或直流電轉(zhuǎn)換為適合設備使用的電壓和電流,同時確保效率和穩(wěn)定性。在本文中,我們將探討應用中電源轉(zhuǎn)換器的設計,包括基本思路、技術(shù)參數(shù)、外殼和內(nèi)部電路設計、測試與優(yōu)化以及應用建議。
隨著科技的發(fā)展,各種電子設備的應用日益廣泛,而電源轉(zhuǎn)換電路作為電子設備的動力之源,其重要性不言而喻。本文將深入探討電源轉(zhuǎn)換電路的工作原理及實現(xiàn)方法,旨在幫助讀者更好地理解這一領域。
選擇合適的電源轉(zhuǎn)換器僅僅是找到最便宜的部件嗎?事實證明,電源電壓轉(zhuǎn)換領域的創(chuàng)新是值得的,并且在市場上得到了回報——因為這些解決方案帶來了更高質(zhì)量的產(chǎn)品。本文概述了一些成功實現(xiàn)質(zhì)量優(yōu)于低成本電源轉(zhuǎn)換器的應用示例。 電源轉(zhuǎn)換器幾乎用于所有電氣設備。多年來,它們已經(jīng)針對各自的應用條件進行了設計和調(diào)整。今天的制造商之間有區(qū)別嗎?
幾乎每個電源都有一個控制回路,以確保輸出電壓為恒定值。電源設計旨在優(yōu)化控制回路,以便在輸入電壓或負載瞬變出現(xiàn)波動時,最大限度地減少控制輸出電壓與設定值之間的偏差。這里的一個重要關(guān)系是輸出電容的大小與開關(guān)穩(wěn)壓器IC的響應速度的關(guān)系。如果回路響應特別快,則可以使用較小的輸出電容,同時將輸出電壓保持在允許范圍內(nèi)。因此,優(yōu)化開關(guān)穩(wěn)壓器的響應速度可降低系統(tǒng)成本并減少電路的空間需求,因為可以使用較小的輸出電容。
這款混合型轉(zhuǎn)換器的替代品提高了設計靈活性,同時減少了系統(tǒng)體積、成本和開發(fā)時間
更小、更高效的電源轉(zhuǎn)換器是過去幾十年來的發(fā)展方向,而這個趨勢也將持續(xù)下去。這是通過使用新拓撲、新型材料和新集成工藝來達到的。歐盟2020 項目的重點是集成新型材料,所以也資助了 GaNonCMOS 項目。
這款全新的AVD200-48S12電源轉(zhuǎn)換器不但功率密度極高,而且封裝極為小巧,只占用極少電路板的板面空間,讓印制電路板(PCB)可以騰出更多空間容納負責執(zhí)行重要功能的元器件