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羅姆的EcoSiC?被應(yīng)用于科索3.5kW輸出 AC-DC電源單元“HFA/HCA系列”

  • 全球知名半導(dǎo)體制造商羅姆生產(chǎn)的EcoSiC?產(chǎn)品——SiC MOSFET和SiC肖特基勢壘二極管(以下簡稱“SBD”),被日本先進(jìn)電源制造商COSEL CO., LTD. (以下簡稱“科索”)生產(chǎn)的三相電源用3.5kW輸出AC-DC電源單元“HFA/HCA系列”采用。強(qiáng)制風(fēng)冷型“HFA系列”和傳導(dǎo)散熱型“HCA系列”均搭載了羅姆的SiC MOSFET和SiC SBD,從而實(shí)現(xiàn)了最大94%的工作效率。“HCA系列”于2023年開始量產(chǎn)和銷售,“HFA系列”于2024年開始量產(chǎn)和銷售。在工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域,有各種需
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科索3.5kW輸出AC-DC電源單元“HFA/HCA系列”采用羅姆的EcoSiC?

  • 全球知名半導(dǎo)體制造商羅姆生產(chǎn)的EcoSiC?產(chǎn)品——SiC MOSFET和SiC肖特基勢壘二極管(以下簡稱“SBD”),被日本先進(jìn)電源制造商COSEL CO., LTD. (以下簡稱“科索”)生產(chǎn)的三相電源用3.5kW輸出AC-DC電源單元“HFA/HCA系列”采用。強(qiáng)制風(fēng)冷型“HFA系列”和傳導(dǎo)散熱型“HCA系列”均搭載了羅姆的SiC MOSFET和SiC SBD,從而實(shí)現(xiàn)了最大94%的工作效率。“HCA系列”于2023年開始量產(chǎn)和銷售,“HFA系列”于2024年開始量產(chǎn)和銷售。?在工業(yè)設(shè)備領(lǐng)
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Nexperia的AC/DC反激式控制器可實(shí)現(xiàn)更高功率密度的基于GaN的反激式轉(zhuǎn)換器

  • Nexperia今天推出了一系列新的AC/DC反激式控制器,進(jìn)一步壯大其不斷擴(kuò)展的電源IC產(chǎn)品組合。NEX806/8xx和NEX8180x專為基于GaN的反激式轉(zhuǎn)換器而設(shè)計(jì),用于PD(Power Delivery)快速充電器、適配器、壁式插座、條形插座、工業(yè)電源和輔助電源等設(shè)備以及其他需要高功率密度的AC/DC轉(zhuǎn)換應(yīng)用。?NEX806xx/NEX808xx是準(zhǔn)諧振/多模反激式控制器,可在寬VCC范圍(10-83V)下工作,而NEX81801/NEX81802是自適應(yīng)同步整流控制器。這些IC可與N
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如何使用GaNFET設(shè)計(jì)四開關(guān)降壓-升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器?

  • 在不斷追求減小電路板尺寸和提高效率的征途中,氮化鎵場效應(yīng)晶體管(GaNFET)功率器件已成為破解目前難題的理想選擇。GaN是一項(xiàng)新興技術(shù),有望進(jìn)一步提高功率、開關(guān)速度以及降低開關(guān)損耗。這些優(yōu)勢讓功率密度更高的解決方案成為可能。當(dāng)前市場上充斥著大量不同的Si MOSFET驅(qū)動器,而新的GaN驅(qū)動器和內(nèi)置GaN驅(qū)動器的控制器還需要幾年才能面世。除了簡單的專用GaNFET驅(qū)動器(如 LT8418)外,市場上還存在針對GaN的復(fù)雜降壓和升壓控制器(如LTC7890, LTC7891)。 目前的
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Vox Power發(fā)布EIRE300系列開放式AC-DC電源

  • -? ?風(fēng)扇冷卻下輸出功率300W(1秒持續(xù)峰值功率達(dá)375W)-? ?自然對流冷卻下輸出功率200W(115VAC)-? ?領(lǐng)先的功率密度 —37.5W/in3Vox Power榮幸地宣布推出EIRE300 AC-DC電源系列,該先進(jìn)的產(chǎn)品系列集緊湊設(shè)計(jì)、超高可靠性與能效于一身。EIRE300專為醫(yī)療電氣設(shè)備和信息技術(shù)設(shè)備應(yīng)用而設(shè)計(jì),輸出功率300 W,峰值功率可達(dá)375 W,采用緊湊的 4” x 2”封裝和 1”纖薄的外形設(shè)計(jì)。憑借37.5
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反激電源電路分析

  • 最近在某寶買了一個AC-DC 開關(guān)電源,向他要一個原理圖,想著哪里壞了可以自己修一修,結(jié)果說沒有。這我怎么能忍??于是自己就結(jié)合網(wǎng)上資料和板子的絲印畫出了他的原理圖。原理圖如下:開關(guān)電源基礎(chǔ)知識開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電子電力技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率。維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源。開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM) 控制 IC 和MOSFET構(gòu)成。開關(guān)電源的類型線性穩(wěn)壓器所謂線性穩(wěn)壓器,也就是我們所說的LDO,一般有這兩個特點(diǎn):傳輸元件工作再線性區(qū),它沒有開關(guān)的跳變。僅限于降壓轉(zhuǎn)換。開關(guān)穩(wěn)壓器傳輸器
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拆解DC風(fēng)扇燈控制器的電路分析,BLDC控制算法你了解嗎?

  • 以下文章來源于面包板社區(qū) ,作者每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)正文直接開拆,控制器正面拆開后PCB正面PCB背面LED燈部分AC-DC電源IC型號LY6018。電機(jī)部分AC-DC電源IC型號LY6021, 兩通道LED控制IC型ED360N.主控MCU分(被磨干凈型號了),MRF310無線接收IC,S4614雙通道MOS管。通過拆解后的PCB畫出其對應(yīng)的電路原理方框圖。通過如上電路原理方框圖我們可以得知控制器電路組成的幾大部分:1.AC-DC部分電路:把輸入的AC交流電轉(zhuǎn)換為隔離的直流安全電壓,控制器有兩個轉(zhuǎn)換電路,一個
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DC-DC開關(guān)電源穩(wěn)壓芯片選用(7-40V轉(zhuǎn)換5V和3.3V)

  • 一.原理圖此電路由一個DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓芯片(LM2596)和一個線性穩(wěn)壓芯片(AMS1117)組成,可以將7-40V的輸入電壓轉(zhuǎn)換5V和3.3V的電壓輸出。此處只對前半部分開關(guān)穩(wěn)壓芯片做介紹,線性穩(wěn)壓芯片另一篇文章介紹。二.開關(guān)穩(wěn)壓芯片原理講解BUCK降壓電路此DC-DC芯片降壓穩(wěn)壓主要是基于BUCK電路。網(wǎng)上對BUCK電路介紹很多,此處只大致講解。BUCK基本電路形式:三極管導(dǎo)通時:電源經(jīng)過三極管給電容C充電,給負(fù)載RL供電,同時電感L開始儲能。三極管關(guān)斷時:通過二極管構(gòu)成回路,電容C和電感L為負(fù)載R
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超緊湊,符合醫(yī)療認(rèn)證,4:1輸入DC-DC轉(zhuǎn)換器,適用于BF和CF應(yīng)用

  • XP Power正式宣布推出3W、10W和20W 的JMR03/10/20系列,這款超緊湊、符合醫(yī)療認(rèn)證的DC-DC轉(zhuǎn)換器,可提供4:1的輸入比,使其適用于各種輸入要求。該產(chǎn)品提供2 x MOPP(患者保護(hù)方式),漏電流僅為2μA,確保輕松集成到BF(身體懸?。┖虲F(心臟懸?。┘夅t(yī)療應(yīng)用中。該產(chǎn)品的突出特點(diǎn)之一是低空載輸入空閑電流(低至4mA,具體取決于型號),可提高效率,減少廢熱,延長電池供電的便攜式設(shè)備的運(yùn)行時間。JMR03/10/20系列的緊湊設(shè)計(jì)可節(jié)省寶貴的PCB空間,為研發(fā)人員的應(yīng)用提供更多空
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ROHM發(fā)售4款非常適用于工業(yè)電源的SOP封裝通用AC-DC控制器IC

  • 全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都市)開發(fā)出PWM控制方式*1FET外置型通用控制器IC,非常適用于工業(yè)設(shè)備的AC-DC電源。目前已有支持各種功率晶體管的4款新產(chǎn)品投入量產(chǎn),包括低耐壓MOSFET驅(qū)動用的“BD28C55FJ-LB”、中高耐壓MOSFET驅(qū)動用的“BD28C54FJ-LB”、IGBT驅(qū)動用的“BD28C57LFJ-LB”以及SiC MOSFET驅(qū)動用的“BD28C57HFJ-LB”。盡管全球半導(dǎo)體產(chǎn)品短缺的問題已逐步得到緩解,但工業(yè)設(shè)備等所用的電源產(chǎn)品仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。尤
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Bourns 推出全新標(biāo)準(zhǔn) DC 浪涌保護(hù)器,符合 IEC Class I 和 Class II且可保護(hù)高達(dá) 1500 VDC 的 DC 電力系統(tǒng)

  • 2024年8月23日 - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護(hù)和傳感解決方案電子組件領(lǐng)導(dǎo)制造供貨商,全新推出1430和 1440 系列 DIN 導(dǎo)軌安裝 DC 浪涌保護(hù)器 (SPD)。該兩款新系列 SPD 旨在保護(hù) DC 電力系統(tǒng)且符合 IEC/EN 61643-31 標(biāo)準(zhǔn)Class I + Class II / T1+T2。Bourns? 1430 和 1440 系列提供從 48 VDC 到 1500 VDC 的保護(hù)電壓范圍,并采用高能量 MOV 技術(shù)。此外,1440 系列更配備先進(jìn)的熱斷路器 (
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挑戰(zhàn)高濕高溫,哪種 DC-Link 電容能夠勝出?

  • 在功率電子應(yīng)用中,DC-Link(直流支撐)電容是一種不可或缺的元件,其作用是利用電容存儲和釋放電荷的特性,來平衡電路中的電流和電壓,進(jìn)而起到穩(wěn)定系統(tǒng)運(yùn)行的作用。隨著新能源的發(fā)展,DC-Link 電容的應(yīng)用場景也越來越多,在光伏逆變器、新能源汽車、充電樁、UPS 系統(tǒng)等領(lǐng)域,都少不了它。DC-Link 電容既能平滑電路中的直流電壓,又能夠提供短時間的電流儲備,以應(yīng)對瞬態(tài)負(fù)載的變化,還有助于減少電路中的諧波和電磁干擾,提高功率系統(tǒng)的效率和可靠性。因此,對于這些新能源相關(guān)的應(yīng)用來講,選擇好 DC-Link 電
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當(dāng)輸入和輸出電壓接近時,為什么難以獲得穩(wěn)定的輸出電壓

  • 本文旨在解決DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器的功率級設(shè)計(jì)中面臨的復(fù)雜難題,重點(diǎn)關(guān)注功率晶體管和自舉電容。降壓轉(zhuǎn)換器用于演示忽視功率晶體管時序規(guī)范的影響,以及移除自舉電容時會發(fā)生什么情況。功率晶體管具有最小導(dǎo)通和關(guān)斷時間要求,以確保FET柵極電容正確充電和放電,從而保證晶體管完全導(dǎo)通和關(guān)斷。如果忽略這些要求(例如為了獲得更快的開關(guān)速度),就會出現(xiàn)輸出不穩(wěn)定和開關(guān)頻率錯亂等問題。此外,自舉電容對于維持這些晶體管的運(yùn)行至關(guān)重要,若沒有自舉電容,晶體管就不會有足夠的驅(qū)動強(qiáng)度,導(dǎo)致無法完全導(dǎo)通。什么是自舉電容?自舉電容負(fù)責(zé)維持
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緯湃科技采用英飛凌CoolGaN?晶體管,打造功率密度領(lǐng)先的DC-DC轉(zhuǎn)換器

  • 直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器在電動汽車和混合動力汽車中都是必不可少的,用于連接高壓電池和低壓輔助電路。這包括12 V電源的前大燈、車內(nèi)燈、雨刮和車窗電機(jī)、風(fēng)扇,以及48 V電源的泵、轉(zhuǎn)向驅(qū)動裝置、照明系統(tǒng)、電加熱器和空調(diào)壓縮機(jī)。此外,DC-DC轉(zhuǎn)換器對于開發(fā)更多具有低壓功能的經(jīng)濟(jì)節(jié)能車型也十分重要。TechInsights1的數(shù)據(jù)顯示,2023年全球汽車DC-DC轉(zhuǎn)換器的市場規(guī)模為40億美元,預(yù)計(jì)到2030年將增長至110億美元,預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年增長率為?15%。其中,氮化鎵(GaN)發(fā)揮著至
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DC-DC轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)的要點(diǎn)

  • DC-DC轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)各種電壓電平的高效電源轉(zhuǎn)換和供電,但是隨著需求的不斷上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC轉(zhuǎn)換的PCB設(shè)計(jì)就更為重要了。下面說一說DC-DC轉(zhuǎn)換器PCB設(shè)計(jì)的一些要點(diǎn):走線長度在高頻轉(zhuǎn)換器中,承載高速開關(guān)信號的走線長度對于保持信號完整性和降低EMI至關(guān)重要。較長的走線可以充當(dāng)天線并輻射電磁能量,可能會對其他組件或電路造成干擾,此外,較長的走線可能會引起延遲、信號反射、寄生效應(yīng),從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)換器效率和穩(wěn)定性降低。因此走線長度應(yīng)該盡可能短,尤其是對于高速時鐘和數(shù)據(jù)時鐘,
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ac-dc介紹

交流/直流。一般指電源的規(guī)格是交流輸入直流輸出,屬于開關(guān)電源分類中的一種。 AC=Alternating Current.DC=Direct Current.    AC/DC即為將交流變換為直流,其功率流向可以是雙向的,功率流由電源流向負(fù)載的稱為“整流”,功率流由負(fù)載返回電源的稱為“有源逆變”。AC/DC變換器輸入為50/60Hz的交流電,因必須經(jīng)整流、濾波,因此體積相對較大的濾波電容器是必 [ 查看詳細(xì) ]

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