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現(xiàn)代化電源效率提升的助推器—靈活的數(shù)字芯片
現(xiàn)代化電源效率提升的助推器—靈活的數(shù)字芯片

最近幾十年,電源的效率要求發(fā)展迅猛,與曾經(jīng)教科書中描述的要求大相徑庭,實(shí)現(xiàn)既定額定條件下的高效率只是設(shè)計(jì)的第一步,而真正完全合格且具有競(jìng)爭(zhēng)力的電源設(shè)計(jì)必須在整個(gè)工作范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效率。

而對(duì)于高效率的定義,眾多相關(guān)的主流機(jī)構(gòu),例如能源之星,80 PLUS,美國(guó)能源部的EISA以及歐盟委員會(huì)的ErP和CoC,都給出了明確卻不盡相同的要求,通常工作范圍在10%到 100%負(fù)載之間,當(dāng)然還有無(wú)負(fù)載工作條件。詳細(xì)閱讀>>

干貨"title="干貨" 干貨

電源效率是指UPS的整機(jī)電能利用率,也就是UPS從外部吸收功率與向負(fù)載輸出功率兩者之的比值。這個(gè)數(shù)值和UPS電源設(shè)計(jì)線路有密切的關(guān)系,高效率的電源可以提高電能的使用效率,在一定程度上可以降低電源的自身功耗和發(fā)熱量。通常在線式UPS的電源效率一般能夠達(dá)到90%以上。如果需要增配大中容量的交流不間斷供電設(shè)備,最好選用電源效率高的在線式UPS。而其他UPS的電源效率在80%左右。EP諧波吸收裝置可有效保護(hù)...

功率開關(guān)對(duì)電源效率的影響分析

功率開關(guān)對(duì)電源效率的影響分析

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高頻開關(guān)電源運(yùn)行(電子)允許使用小型被動(dòng)元件、硬開關(guān)模式會(huì)導(dǎo)致開關(guān)損耗增加,以減少高頻轉(zhuǎn)換開關(guān)損耗,產(chǎn)業(yè)發(fā)展軟交換技術(shù),負(fù)載諧振技術(shù)和零電壓轉(zhuǎn)換技術(shù)被廣泛地使用著。這里有負(fù)載諧振技術(shù)使用電容和電感整個(gè)天線的諧振特性在轉(zhuǎn)換期間,開關(guān)頻率作為輸入電壓和電流的變化。詳細(xì)閱讀>>

半橋諧振LLC+CoolMOS開關(guān)管:是提升電源效率的黃金組合

半橋諧振LLC+CoolMOS開關(guān)管:是提升電源效率的黃金組合

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近來,LLC拓?fù)湟云涓咝?,高功率密度受到廣大電源設(shè)計(jì)工程師的青睞,但是這種軟開關(guān)拓?fù)鋵?duì)MOSFET的要求卻超過了以往任何一種硬開關(guān)拓?fù)?。特別是在電源啟機(jī),動(dòng)態(tài)負(fù)載,過載,短路等情況下。CoolMOS 以其快恢復(fù)體二極管,低Qg 和Coss能夠完全滿足這些需求并大大提升電源系統(tǒng)的可靠性。詳細(xì)閱讀>>

如何使用穩(wěn)壓器提高可穿戴設(shè)備電源效率?

如何使用穩(wěn)壓器提高可穿戴設(shè)備電源效率?

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可穿戴設(shè)備已迅速成為許多人日常生活和工作中的最新"必備"品。消費(fèi)者使用這些設(shè)備來執(zhí)行眾多任務(wù),最常見的就是監(jiān)測(cè)健康和管理繁忙的日程。事實(shí)上,可穿戴設(shè)備的發(fā)展勢(shì)頭如此迅猛,市場(chǎng)調(diào)研公司ABI Research預(yù)測(cè)該市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為56.1%,其出貨量將在2018年達(dá)到4.87億件。詳細(xì)閱讀>>

電源效率的新突破:LLC 輸出的同步整流

電源效率的新突破:LLC 輸出的同步整流

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隨著“整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)都保持超高的效率”這一要求成為產(chǎn)品規(guī)格的一部分,設(shè)計(jì)工程師在評(píng)審 AC/DC 電源拓?fù)鋾r(shí)都將減少能耗作為具體的目標(biāo)。 圖 1顯示了一個(gè)能提供一流效率的拓?fù)涫纠?本文由 Future Electronics(EMEA) 公司的技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理John Stephens 編著,應(yīng)廣大 IC制造商的要求介紹了如何處理此拓?fù)渲凶詈笫S嗟闹饕芎牟糠郑狠敵稣麟A段。詳細(xì)閱讀>>

高頻LLC轉(zhuǎn)換器提升電源效率減少PCB面積

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高頻LLC轉(zhuǎn)換器提升電源效率減少PCB面積

在高壓電源轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)中,諸如電源噪聲、開關(guān)頻率、開關(guān)損耗、電源體積、可靠性等問題一直是關(guān)鍵所在。與其它的高壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相比,LLC轉(zhuǎn)換器因效率高且設(shè)計(jì)的電源體積小,在高壓電源適用領(lǐng)域一直受到設(shè)計(jì)師的青睞,不過其設(shè)計(jì)難度也非常大。Power Integrations公司(PI)不久推出的HiperLCS系列LCS700-708高壓LLC電源IC,將變頻控制器、高壓端和低壓端驅(qū)動(dòng)器以及兩個(gè)MOSFET同時(shí)集成到了一個(gè)低成本封裝中...詳細(xì)閱讀>>

提高電流式開關(guān)電源效率的方法

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提高電流式開關(guān)電源效率的方法

開關(guān)電源有兩種,由于電流模式開關(guān)電源的功率損耗問題使得其在大電流和高密度應(yīng)用中出現(xiàn)了問題,本文主要描述以超低電感器DCR采樣的電流模式開關(guān)電源實(shí)現(xiàn)高效率和高可靠性。詳細(xì)閱讀>>

案例分析 案例分析
技術(shù)牛人分享:便攜式設(shè)備中的電源效率

技術(shù)牛人分享:便攜式設(shè)備中的電源效率

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大家都知道,電源效率對(duì)于便攜式設(shè)備以及模擬IC的噪聲抗擾度來說都非常重要。本文主要介紹電壓參考電路,其不僅支持極低的工作靜態(tài)電流(低于250nA),而且還符合標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝。詳細(xì)閱讀>>

【電源設(shè)計(jì)小貼士12】:如何使電源效率最大化

【電源設(shè)計(jì)小貼士12】:如何使電源效率最大化

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在【電源設(shè)計(jì)小貼士11】中,我們討論了如何利用泰勒級(jí)數(shù) (Taylor series) 查找電源中的損耗源。在本篇電源設(shè)計(jì)小貼士中,我們將討論如何使用相同的級(jí)數(shù)最大化特定負(fù)載電流的電源效率。詳細(xì)閱讀>>

“超級(jí)大禮包”提升開關(guān)電源效率技巧集錦

“超級(jí)大禮包”提升開關(guān)電源效率技巧集錦

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六級(jí)能效對(duì)于一些產(chǎn)商既充滿機(jī)遇也充滿挑戰(zhàn)。而對(duì)于電源工程師而言,不增加成本就能提高效率無(wú)疑是最為理想的。本文提出了能夠提高開關(guān)電源效率還能節(jié)約成本來滿足DOE VI的方案。詳細(xì)閱讀>>

長(zhǎng)期以來,提升電源系統(tǒng)功率密度,效率以及系統(tǒng)的可靠性一直是研發(fā)人員面臨的重大課題。 提升電源的開關(guān)頻率是其中的方法之一, 但是頻率的提升會(huì)影響到功率器件的開關(guān)損耗,使得提升頻率對(duì)硬開關(guān)拓?fù)鋪碚f效果并不十分明顯,硬開關(guān)拓?fù)湟呀?jīng)達(dá)到了它的設(shè)計(jì)瓶頸。而此時(shí),軟開關(guān)拓?fù)?,如LLC拓?fù)湟云洫?dú)具的特點(diǎn)受到廣大設(shè)計(jì)工程師的追捧。但是,這種拓?fù)鋮s對(duì)功率器件提出了新的要求。