- 不知大家在參考UCC3818手冊進行PFC電感計算時是否遇到過這樣的情況。85-265V輸入和以輸入電壓200V-265V的結果完全不同。而且相比之下寬范圍輸入得到的
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PFC 電感 電路設計
- 在PFC開關電源當中,開關穩(wěn)壓電源是非常重要的一個組成部分。PFC當中的開關穩(wěn)壓電源功能和普通的開關穩(wěn)壓電源的區(qū)別并不巨大,只是在供電上有所區(qū)別。
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開關電源 PFC 穩(wěn)壓
- 市場研究單位Yole Développement(Yole)指出,碳化硅(SiC)電力電子產業(yè)發(fā)展具高度潛力,包括ROHM、Bombardier、Cree、SDK、STMicroelectronics、Infineon Technologies、Littelfuse、Ascatron等廠商都大力投入。Yole預測到2023年SiC功率半導體市場規(guī)模預計將達14億美元,2016年至2023年間的復合成長率(CAGR)為28%,2020~2022年CAGR將進一步提升至40%。 包括xEV、xEV充電基
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SiC PFC
- 提出了一種新型快速充電策略,并設計和制作了可滿足12 V/40 Ah鋰電池組快速充電需求的高功率密度AC/DC電源,介紹了AC/DC電源拓撲結構、關鍵元件選型及參數(shù)計算。快速充電器輸入PF大于0.98,額定工作點效率大于90%??蓪崿F(xiàn)12.8 V/40 Ah鋰電池組3小時內100%SoC快速充電。
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快速充電 鋰電池組 PFC LLC SiC 201808
- 隨著大數(shù)據(jù)云計算的發(fā)展需求,大規(guī)模數(shù)據(jù)中心不僅對于硬盤容量的需求日增,對于硬盤讀寫性能的需求更為迫切。為了緩解這些壓力,希捷Seagate發(fā)布了全新Multi-Actuator多讀寫臂電機技術,通過兩組磁頭獨立讀寫的方式,可大幅提高HDD硬盤的讀寫性能,讓讀寫速度能夠追上磁錄密度的提升。
近日Seagate通過官方博文發(fā)布了Multi Actuator Technology多讀寫臂技術,終于為硬盤內部結構帶來些許變化。傳統(tǒng)硬盤無論具備多少用來儲存資料的盤片,每片盤片的
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希捷 Multi-Actuator
- 在混合動力和電動汽車應用中,電路保護比以往任何時候都更為重要,具有挑戰(zhàn)的是找到適合的解決方案 電動和混合動力汽車電池組具有防止過充電、過放電、短路和熱過載的均衡電路和電池組管理等保護電路(如圖1?所列) 圖?1:EV/BEV?電池管理系統(tǒng)的電路保護 (1)傳感線路保險絲。通過測量電壓來監(jiān)測每個電池的充電狀態(tài)和健康狀態(tài)可以使用多達?200?條傳感線路。根據(jù)故障模式,保護傳感線路之間隨機發(fā)生的短路。 (2)電池監(jiān)測?IC?過電壓
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PFC DC/DC
- 改進關鍵細節(jié) 安森美教你設計更智能、更纖薄的電源-安森美半導體的NCP1937組合型PFC及準諧振反激控制器提供一項新穎的功能,令用戶可以根據(jù)輸出功率占滿載功率的百分比來設定PFC關閉閾值。
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電源 安森美半導體 PFC
- 如何順利通過電磁兼容試驗- 對一個電子、電氣產品來說,在設計階段就應該考慮其電磁兼容性,這樣可以將產品在生產階段出現(xiàn)電磁兼容問題的可能性減少到一個較低的程度。但其是否滿足要求,最終要通過電磁兼容測試檢驗其電磁兼容標準的符合性。
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電磁兼容 低頻諧波 PFC
- 開關電源的常見故障和維修技巧- 目前,開關電源已逐漸進入我們的日常生活和生產中,它以節(jié)能,環(huán)保,性價比高等優(yōu)點,很快取代了以往傳統(tǒng)的那種既笨重效率又低的“線性電源”,很快被人們所接受。本文就著重介紹了開關電源的常見故障、注意事項以及維修技巧。
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開關電源 PWM PFC
- 易用的PFC助益電機控制應用-本文介紹一種利用ADI公司帶監(jiān)控功能的ADP1047和ADP1048數(shù)字PFC控制器設計極其靈活且功能豐富的PFC電路的簡單方法。設計工作利用直觀的圖形用戶界面完成。另外還會結合電機驅動應用討論這種方法的優(yōu)勢。
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PFC 電機控制
- 簡述什么是PFC,PFC穩(wěn)壓開關電源是什么-PFC的英文全稱為“Power Factor Correction”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。 基本上功率因數(shù)可以衡量電力被有效利用的程度,當功率因數(shù)值越大,代表其電力利用率越高。
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pfc pfc電源
- 用GaN重新考慮功率密度-電力電子世界在1959年取得突破,當時Dawon Kahng和Martin Atalla在貝爾實驗室發(fā)明了金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)。首款商業(yè)MOSFET在五年后發(fā)布生產,從那時起,幾代MOSFET晶體管使電源設計人員實現(xiàn)了雙極性早期產品不可能實現(xiàn)的性能和密度級別。
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mosfet 氮化鎵 pfc
- 下圖是一個廣泛應用的升壓型開關電源拓撲,相信大家并不陌生。在這個電路中,PFC電感L在MOS開關管Q導通時儲存能量,在開關管截止時,電感L上感應出右正左負的電壓,將導通時儲存的能量通過升壓二極管D1對大的濾波電容充電,輸出能量。Boost升壓PFC電感L上都并連著一個二極管D2。為了提高電網(wǎng)的功率因數(shù),減少干擾,平板電視的大多數(shù)電源都采用了有源PFC電路,盡管電路的具體形式繁多,不盡相同,工作模式也不一樣(CCM電流連續(xù)型、DCM不連續(xù)型、BCM臨界型),但基本的結構大同小異,都是采用BOOST升壓拓
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二極管 PFC
- 功率因數(shù)校正(PFC)市場主要受與降低諧波失真有關的全球性規(guī)定影響。歐洲的EN61000-3-2是交直流供電市場的基本規(guī)定之一,在英國、日本和中國也存在類似的標準。EN61000-3-2規(guī)定了所有功耗超過75W的離線設備的諧波標準。由于北美沒有管理PFC的規(guī)定,能源節(jié)省和空間/成本的考慮成為在消費類產品、計算機和通信領域中必須使用PFC的
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碳化硅 肖特基二極管 電源 DCM PFC
- 僅一個電池可能無法為復雜系統(tǒng)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(xù)傳導模式 (CCM)、非連續(xù)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
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