最近幾十年,電源的效率要求發(fā)展迅猛,與曾經教科書中描述的要求大相徑庭,實現(xiàn)既定額定條件下的高效率只是設計的第一步,而真正完全合格且具有競爭力的電源設計必須在整個工作范圍內實現(xiàn)高效率。
而對于高效率的定義,眾多相關的主流機構,例如能源之星,80 PLUS,美國能源部的EISA以及歐盟委員會的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%負載之間,當然還有無負載工作條件。詳細閱讀>>
電源效率是指UPS的整機電能利用率,也就是UPS從外部吸收功率與向負載輸出功率兩者之的比值。這個數(shù)值和UPS電源設計線路有密切的關系,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到90%以上。如果需要增配大中容量的交流不間斷供電設備,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...
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高頻開關電源運行(電子)允許使用小型被動元件、硬開關模式會導致開關損耗增加,以減少高頻轉換開關損耗,產業(yè)發(fā)展軟交換技術,負載諧振技術和零電壓轉換技術被廣泛地使用著。這里有負載諧振技術使用電容和電感整個天線的諧振特性在轉換期間,開關頻率作為輸入電壓和電流的變化。詳細閱讀>>
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近來,LLC拓撲以其高效,高功率密度受到廣大電源設計工程師的青睞,但是這種軟開關拓撲對MOSFET的要求卻超過了以往任何一種硬開關拓撲。特別是在電源啟機,動態(tài)負載,過載,短路等情況下。CoolMOS 以其快恢復體二極管,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。詳細閱讀>>
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可穿戴設備已迅速成為許多人日常生活和工作中的最新"必備"品。消費者使用這些設備來執(zhí)行眾多任務,最常見的就是監(jiān)測健康和管理繁忙的日程。事實上,可穿戴設備的發(fā)展勢頭如此迅猛,市場調研公司ABI Research預測該市場的年復合增長率為56.1%,其出貨量將在2018年達到4.87億件。詳細閱讀>>
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隨著“整個負載范圍內都保持超高的效率”這一要求成為產品規(guī)格的一部分,設計工程師在評審 AC/DC 電源拓撲時都將減少能耗作為具體的目標。 圖 1顯示了一個能提供一流效率的拓撲示例。 本文由 Future Electronics(EMEA) 公司的技術項目經理John Stephens 編著,應廣大 IC制造商的要求介紹了如何處理此拓撲中最后剩余的主要能耗部分:輸出整流階段。詳細閱讀>>
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在高壓電源轉換電路設計中,諸如電源噪聲、開關頻率、開關損耗、電源體積、可靠性等問題一直是關鍵所在。與其它的高壓拓撲結構相比,LLC轉換器因效率高且設計的電源體積小,在高壓電源適用領域一直受到設計師的青睞,不過其設計難度也非常大。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、高壓端和低壓端驅動器以及兩個MOSFET同時集成到了一個低成本封裝中...詳細閱讀>>
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開關電源有兩種,由于電流模式開關電源的功率損耗問題使得其在大電流和高密度應用中出現(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電源實現(xiàn)高效率和高可靠性。詳細閱讀>>
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大家都知道,電源效率對于便攜式設備以及模擬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),而且還符合標準CMOS工藝。詳細閱讀>>
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在【電源設計小貼士11】中,我們討論了如何利用泰勒級數(shù) (Taylor series) 查找電源中的損耗源。在本篇電源設計小貼士中,我們將討論如何使用相同的級數(shù)最大化特定負載電流的電源效率。詳細閱讀>>
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六級能效對于一些產商既充滿機遇也充滿挑戰(zhàn)。而對于電源工程師而言,不增加成本就能提高效率無疑是最為理想的。本文提出了能夠提高開關電源效率還能節(jié)約成本來滿足DOE VI的方案。詳細閱讀>>
長期以來,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。 提升電源的開關頻率是其中的方法之一, 但是頻率的提升會影響到功率器件的開關損耗,使得提升頻率對硬開關拓撲來說效果并不十分明顯,硬開關拓撲已經達到了它的設計瓶頸。而此時,軟開關拓撲,如LLC拓撲以其獨具的特點受到廣大設計工程師的追捧。但是,這種拓撲卻對功率器件提出了新的要求。
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