ccm pfc 文章 最新資訊
基于onsemi NCP681的圖騰柱 PFC 控制器的AC/DC醫(yī)療級600W適配器
- 隨著科學技術的不斷進步,越來越多的現(xiàn)代醫(yī)療器械得到了飛速發(fā)展,特別是直接與人體相接觸的電子儀器,除了對儀器本身性能的要求越來越高外之外,對人體安全方面的考慮也越來越備受關注。例如:呼吸機、心臟穿刺監(jiān)視器、超聲波、母嬰監(jiān)護儀、嬰兒保溫儀、生命監(jiān)護儀等一些與人體緊密接觸的儀器,病人使用儀器時不能因為使用儀器而對人體造成有觸電或者其他方面的任何危險。為滿足全球醫(yī)療應用相關儀器設備對內置式PCB型電源更高功率的應用需求,現(xiàn)提供的500W的高功率密度的設計方案,滿足絕緣等級與超低漏電流(<190uA),可適用
- 關鍵字: onsemi NCP681 圖騰柱 PFC 控制器 600W適配器
基于Microchip dsPIC33CK256MP506的3.3KW雙向圖騰柱PFC逆變電源方案
- 隨著新時代社會經(jīng)濟爆發(fā)式發(fā)展,全球能源結構深刻變革,近幾年全球對家用儲能系統(tǒng)的需求也迅速增長。家庭儲能系統(tǒng),在用電低谷時,戶用儲能系統(tǒng)中的電池組能夠自行充電,以備在用電高峰或斷電時使用。根據(jù) Wood Mackenzie, IEA, SolarpowerEU,USDOE 的數(shù)據(jù),全球戶用儲能市場新增裝機規(guī)模預計從 2021 年的 9.5GWh 上升至2025 年的 93.4GWh,復合增長率達 77.07%。2023年全球家用儲能系統(tǒng)市場銷售額為87.4億美元,預計2029年將達498.6億美
- 關鍵字: Microchip dsPIC33CK256MP506 DSP 雙向圖騰柱 PFC 逆變電源
潛在的固件錯誤可能是導致控制不穩(wěn)定的幕后黑手!
- 本期,我們將聚焦于發(fā)生在 PFC 級的電流振蕩,通過分析數(shù)字控制環(huán)路,了解潛在錯誤出現(xiàn)的原因并展示如何檢查控制固件中是否出現(xiàn)這種不穩(wěn)定性。在設計諸如升壓功率因數(shù)校正 (PFC) 之類的數(shù)字電源時,您是否見過類似圖 1 中的電流振蕩?圖 1. 電流振蕩發(fā)生在 PFC 級您可能認為這種不穩(wěn)定振蕩由過快的控制帶引起,因此您減小比例積分 (PI) 控制器的比例增益 (Kp) 和積分增益 (Ki),并顯著降低交叉頻率。振蕩就會消失。但這是最佳解決方案嗎?較低的電流環(huán)路帶寬會降低控制速度,但您可能
- 關鍵字: PFC 電流振蕩 數(shù)字控制環(huán)路
GaN 開關集成如何在 PFC 中實現(xiàn)低 THD 和高效率
- 為了在輕負載下改善功率因數(shù)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(guī)連續(xù)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(xiàn)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(xiàn)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(xiàn)零開關損耗。此方法采用高性能氮化鎵 (
- 關鍵字: 功率因數(shù)校正 CCM
實現(xiàn)3.3KW高功率密度雙向圖騰柱PFC數(shù)字電源方案
- 隨著社會經(jīng)濟發(fā)展、能源結構變革,近幾年全球對家用儲能系統(tǒng)的需求量一直保持相當程度的增長。2023年,全球家用儲能系統(tǒng)市場銷售額達到了87.4億美元,預計2029年將達到498.6億美元,年復合增長率(CAGR)為33.68%(2023-2029);便攜儲能市場經(jīng)過了一輪爆發(fā)式增長的狂歡后,現(xiàn)在也迎來了穩(wěn)定增長期,從未來看,預計在2027年便攜儲能市場將達到900億元;AI Server市場規(guī)模持續(xù)增長,帶來了數(shù)字化、智能化服務器所需的高功率服務器電源的需求,現(xiàn)在單機3KW的Power也成為了標配。對于
- 關鍵字: Infineon XMC1400 CoolSiC Mosfet 高功率密度 雙向圖騰柱 PFC 數(shù)字電源
基于英飛凌PFC+混合反激式拓撲結構IC XDPS2221的140W適配器方案
- XDP? XDPS2221是一款集成了交流直流功率因數(shù)校正(PFC)控制器和DC-DC混合反激控制器(HFB)的單一解決方案。通過兩個階段的協(xié)調操作,可以輕松滿足監(jiān)管效率的要求。此外,所有門極驅動器的進一步集成和600 V高壓啟動單元(用于初始IC電壓供應)可以減少外部物料清單(BOM)成本和元器件數(shù)量。基于新穎的零電壓開關(ZVS)HFB拓撲結構和基于GaN的器件,它在各種輸入/負載條件下都具有領先同類產(chǎn)品的效率。憑借這些特點及XDP? XDPS2221固有的拓撲結構優(yōu)勢,如,零電壓
- 關鍵字: 英飛凌 PFC+ 混合反激式拓撲 XDPS2221 適配器
設計三相PFC請務必優(yōu)先考慮這幾點
- 三相功率因數(shù)校正(PFC)系統(tǒng)(或也稱為有源整流或有源前端系統(tǒng))正引起極大的關注,近年來需求急劇增加。之前我們介紹了三相功率因數(shù)校正系統(tǒng)的優(yōu)點。本文為系列文章的第二部分,將主要介紹設計三相PFC時的注意事項。在設計三相PFC時應該考慮哪些關鍵方面?對于三相PFC,有多種拓撲結構,具體可根據(jù)應用要求而定。不同的應用在功率流方向、尺寸、效率、環(huán)境條件和成本限制等參數(shù)方面會有所不同。在實施三相PFC系統(tǒng)時,設計人員應考慮幾個注意事項。以下是一些尤其需要注意的事項:■ 單極還是雙極(兩電平或三電平)■ 調制方案■
- 關鍵字: PFC 轉換器 功率模塊 拓撲結構
揭秘三相功率因數(shù)校正 (PFC) 拓撲結構
- 三相功率因數(shù)校正 (PFC) 系統(tǒng)(或也稱為有源整流或有源前端系統(tǒng))正引起極大的關注,近年來需求急劇增加。推動這一趨勢的主要因素有兩個。本文為系列文章的第一部分,將主要介紹三相功率因數(shù)校正系統(tǒng)的優(yōu)點。圖1總結了一些需要PFC前端的常見應用。首先是汽車電子,經(jīng)過幾年的發(fā)展,該領域增長動力強勁,預計未來五年的復合年增長率將達到 30%。充電基礎設施,尤其是快速直流 EV 充電樁,需要跟上電動汽車的發(fā)展步伐,以有效推動電動汽車的普及。這些 AC/DC 轉換系統(tǒng)需要在前端使用三相 PFC 拓撲結構,以高效
- 關鍵字: 三相功率因數(shù)校正 PFC 電網(wǎng) 開關電源 電磁干擾
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