本期,我們將聚焦于反激式轉換器設計,探討 53VDC 至 12V/5A 連續導通模式 (CCM) 反激式轉換器的一些關鍵設計注意事項。反激式轉換器有諸多優點,例如,它是成本超低的隔離式電源轉換器,能夠輕松提供多種輸出電壓,并且它是簡單的初級側控制器,功率輸出高達 300W。反激式轉換器廣泛用于從電視到手機充電器等許多離線應用,以及電信和工業應用。它們的基本操作可能會讓人望而生畏,設計選擇也很多,尤其是對于那些從未進行過設計的人而言。我們來看看 53VDC 至 12V/5A 連
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反激式轉換器 CCM.電源轉換器
連續導通模式 (CCM) 反激式轉換器通常用于中等功耗的隔離型應用。與不連續導通模式 (DCM) 運行相比,CCM 運行的特點是具有更低的峰值開關電流、更低的輸入和輸出電容、更低的 EMI 以及更窄的工作占空比范圍。由于具有這些優點并且成本低廉,它們已廣泛應用于商業和工業領域。本文將提供之前在電源設計小貼士:反激式轉換器設計注意事項中討論過的 53Vdc 至 12V/5A CCM 反激式轉換器的功率級設計公式。圖 1 展示了工作頻率為 250kHz 的 6
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CCM 反激式轉換器 隔離型
反激式轉換器可在連續導通模式 (CCM) 或不連續導通模式 (DCM) 下運行。不過,對于許多低功耗、低電流應用而言, DCM 反激式轉換器是一種結構更緊湊、成本更低的選擇。以下是指導您完成此類設計的分步方法。DCM 運行的特點是,在下一個開關周期開始之前,轉換器的整流器電流會降至零。在開關之前將電流降至零,可以降低場效應晶體管 (FET) 功耗和整流器損耗,通常也會降低變壓器尺寸要求。相比之下,CCM 運行會在開關周期結束時保持整流器電流導通。我們在電源設計小貼士《反激式轉換器設計注意事項》和
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DCM 反激式轉換器 CCM
為了在輕負載下改善功率因數校正?(PFC) 并達到峰值效率,同時縮減無源器件,需要用到符合成本效益的解決方案,而這一需求在使用常規連續導通模式?(CCM) 控制的情況下變得越來越困難。工程師們正在對復雜多模解決方案進行大量研究,以求解決這些問題,實現在縮減電感器尺寸的同時,在較輕的負載下利用軟開關提高效率。本期電源設計小貼士中,我們將介紹一種實現高效率和低總諧波失真 (THD) 的新方法,此方法不需要使用復雜的多模式控制算法,可在所有工作條件下實現零開關損耗。此方法采用高性能氮化鎵 (
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功率因數校正 CCM
L4986簡介:L4986是一款峰值電流模式PFC升壓控制器,采用專有的乘法器“模擬器”,除了創新型THD優化器,還保證在所有工條件下具有非常低的總諧波失真(THD)性能。該器件引腳采用SO封裝,集成了800V
高壓啟動功能,無需使用傳統的放電電阻。可以支持的功率范圍從一兩百瓦到幾千瓦。 ST 提供兩個版本:A為65 kHz,B為130
kHz。本案例方案中使用的是65K A版本。Double -boost 電路簡介:Double-boost 是無橋PFC的一種, 去掉了大功耗的整流橋,可以顯著提
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ST SIC 第三代半導體 CCM PFC 4986 電動工具 割草機 雙boost double boost 無橋PFC
Buck開關型調整器圖1CCM及DCM定義1)CCM(Continuous Conduction Mode),連續導通模式:在一個開關周期內,電感電流從不會到0。或者說電感從不“復位”,意味著在開關周期內電感磁通從不回到0,功率管閉合時,線圈中還有電流流過。2)DCM,(Discontinuous Conduction Mode),斷續導通模式:在開關周期內,電感電流總會到0,意味著電感被適當地“復位”,即功率開關閉合時,電感電流為零。3)BCM(Boundary Conduction Mode),臨界導
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開關電源 Buck 電路 CCM DCM
介紹本應用筆記介紹了基于新型 L4985 連續導通模式的演示板 EVL4985-350W (CCM) 功率因數控制器 (PFC),并介紹了其臺架評估的主要結果。該板實現了350W,寬范圍輸入 PFC 預調節器,適用于從 150 W 到數 kW 的所有 SMPS,必須符合 IEC61000-3-2 和JEITA-MITI 標準。由于 L4985 上嵌入了專利控制,該設計的主要特點是輸入電流失真極低(THD)在所有工作條件下,并且外部元件數量非常有限,如高壓啟動電路和X-cap 放電電路嵌入在 L4985 中
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一場世紀病毒帶給人類天翻地覆的影響,全球對于救命的醫療儀器需求殷切,世平集團推出新一代PFC IC – NCP1618應用于 500W 之防疫醫療儀器電源,是采用安森美(ON Semi) 半導體新一代高效能NCP1618 Multi-Mode (DCM & CCM) Power Factor Controller (多模操作之功率因數控制IC) . 此一IC 內建高壓啟動(HV Start-up)電路,智能轉換連續電流模式(CCM)、臨界電流模式(CrM) 及非連續電流模式
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電腦發展至今已擴展至眾多領域,電競電腦及服務器運用因其高速、大容量和多重連線的特點,預期將為電競電腦及服務器帶來更多爆炸性的成長。相對電競及服務器電源需求也有等比例的需求成長。 因應電競電腦及服務器的應用普及,安森美提出高效能PFC多元操作模式IC NCP1655的設計方案,且NCP1655輸入電壓由90V至265VAC,無論在輕載/半載/全載情境下,皆能提高轉換效率。加上快速的負載暫態補償響應,以及高規格安規等級各式保護功能,特別是具有PFC-OK訊號供應后級電源時序控制,NCP1655應用達到高效率,
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挑戰:無論是分撿水果和蔬菜還是檢查運動鞋,在保證可靠性的前提下高速捕獲準確的色彩和豐富的細節都要求相機具備某些特征。解決方案:Blackfly S?和?Oryx?將最新的 CMOS 傳感器及高級色彩算法完美結合,并具備:●? ?色彩校正矩陣,用于實現在任一照明條件下的精確色彩再現●? ?卓越的靈敏度和動態范圍,能夠最大限度提升圖像對比度●? ?準確觸發保證高速圖像采集??精確的色彩分辨率通過矯正&
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開關穩壓器使用占空比來實現電壓或電流反饋控制。占空比是指導通時間(TON)與整個周期時長(關斷時間(TOFF)加上導通時間)之比,定義了輸入電壓和輸出電壓之間的簡單關系。更準確的計算可能還需要考慮其他因素,但在以下這些說明中,這些并不是決定性因素。開關穩壓器的占空比由各自的開關穩壓器拓撲決定。降壓型(降壓)轉換器具有占空比D,D = 輸出電壓/輸入電壓,如圖1所示。對于升壓型(升壓)轉換器,占空比D = 1 –(輸入電壓/輸出電壓)。這些關系僅適用于連續導通模式(CCM)。在這個模式下,電感電流在時間段T
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CCM TON MOSFET
意法半導體數字電源控制器系列產品近日新增一款用于雙通道交錯式升壓PFC拓撲的電源 IC STNRGPF02。客戶可以使用eDesignSuite軟件輕松配置這款IC。這款軟件還有助于客戶快速完成電路設計和外部元器件的選擇。STNRGPF02讓600W至6kW的應用也可以享受數字電源帶來的優勢,例如,與典型模擬控制方法相比,ST解決方案的靈活性更高,設計周期更短;同時,與其它數字解決方案相比,ST解決方案的系統集成度比更高,無需另配DSP處理器或微控制器 (MCU)。STNRGPF02的
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簡介:CCM是電感電流連續模式的簡稱,目前采用這種模式的反激變壓器正在逐漸流行起來。無論哪種類型的變壓器,計算方面的問題永遠是最復雜的,網絡上關
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僅一個電池可能無法為復雜系統提供正常工作所需的所有電壓軌。汽車 LED 驅動器、音頻放大器以及電信等應用需要升壓轉換器將較低輸入電壓轉換為較高輸出電壓。要確定應該將轉換器的工作模式設計成連續傳導模式 (CCM)、非連續傳導模式 (DCM) 還是二者的結合,這對于升壓轉換器設計人員來說可能不太明確。
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CCM 升壓轉換器 PFC
摘要:針對LLC諧振變換器諧振槽有多個諧振元件、工作過程復雜、難以對其實現有效控制的問題,本文提出了一種最優軌跡控制方法,根據變換器的具體諧振過程,給出了其多諧振過程的時域方程,并以此推導出其軌跡方程,繪制了其狀態軌跡圖,給出了詳細的控制法則。軟件仿真和實驗結果表明系統動態性能良好,驗證了該控制方法的可行性和有效性。
引言
LLC 諧振變換器因可以實現ZVS、開關頻率高、易于集成等優點而受到歡迎。但由于其諧振元件較多,對其實現簡單有效的控制依然并不簡單。文獻[1]將變頻控制、滑膜控制和軌跡
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LLC 變換器 CCM 振蕩 軌跡控制 軌跡方程 201503
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