摘要:介紹了幾類同步整流技術(shù),并對(duì)它們進(jìn)行了分析比較,同時(shí)指出應(yīng)用諧振和有源嵌位技術(shù)的同步整流技術(shù)、電流驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)是其中較完善的技術(shù)。關(guān)鍵詞:同步整流;金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管;功率損耗 1引言 隨著電子技術(shù)的迅速發(fā)展,以及各種微處理器、IC芯片和數(shù)字信號(hào)處理器的普及應(yīng)用,使低電壓大電流輸出變換器的研究成為十分重要的課題之一。在低電壓大電流輸出的情況下,使用一般的二極管整流,整流損耗占了變換器總損耗的一半以上,很難達(dá)到高效率。使用同步整流技術(shù)則可以較大地減少整流損耗,從而提高變換器的效率。 同步整流技術(shù)按其驅(qū)動(dòng)信號(hào)類型可分為電壓驅(qū)動(dòng)和電流驅(qū)動(dòng)。而電壓驅(qū)動(dòng)的同步整流器按驅(qū)動(dòng)方式又可分為自驅(qū)動(dòng)和外驅(qū)動(dòng)兩種。下面將分別對(duì)以上不同的同步整流技術(shù)進(jìn)行分析比較。 2MOSFET模型及損耗分析 使用同步整流技術(shù)是為了減少整流損耗,提高效率。不管采用那種同步整流技術(shù),都是通過使用低通態(tài)電阻的MOSFET替代輸出側(cè)的整流二極管,以最大限度地降低整流損耗。因此必須先討論MOSFET的模型和損耗。MOSFET的模型[1]如圖1所示。 MOSFET的主要損耗為 1)寄生電容充放電所造成的損耗Pc Pc=2f∫C(v)vdv(1) 式中:f為開關(guān)頻率; C(v)為寄生電容值; v為加在電容兩端的電壓。 2)MOSFET的導(dǎo)通損耗PRds PRds=Io2Rds(2) 式中:Io為輸出負(fù)載電流; Rds為通態(tài)電阻,Rds=Rcha+Rd,其中Rcha為MOSFET的導(dǎo)通溝道和表面電荷積累層形成的電阻,Rd是由MOSFET的JFET區(qū)和高阻外延層形成的電阻[1]。 由式(1)、式(2)可見,寄生電容造成的損耗與頻率相關(guān),在低頻率時(shí)較小,整流損耗主要由導(dǎo)通損耗決定。因此可利用MOSFET的自動(dòng)均流性將多個(gè)
(a)自驅(qū)動(dòng)同步整流電路原理圖
3)MOSFET器件存在著寄生二極管,此二極管造成的通態(tài)損耗Pd Pd=IoVd(3) 式中:Vd為寄生二極管導(dǎo)通壓降。 由于寄生二極管的導(dǎo)通壓降Vd一般在1V以上,遠(yuǎn)大于MOSFET的導(dǎo)通壓降。因此應(yīng)盡量避免負(fù)載電流流過寄生二極管或盡量縮短流過寄生二極管的時(shí)間,以減少不必要的損耗。 3自驅(qū)動(dòng)電壓型同步整流技術(shù) 3?1傳統(tǒng)的自驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù) 自驅(qū)動(dòng)電壓型同步整流技術(shù)是由變換器中的變壓器次級(jí)電壓直接驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的MOSFET,如圖2(a)所示。這是一種傳統(tǒng)的同步整流技術(shù),其優(yōu)點(diǎn)是不需要附加的驅(qū)動(dòng)電路,結(jié)構(gòu)簡單。缺點(diǎn)是兩個(gè)MOSFET的驅(qū)動(dòng)電壓時(shí)序不夠精確,MOSFET不能在整個(gè)周期內(nèi)代替二極管整流,使得負(fù)載電流流經(jīng)寄生二極管的時(shí)間[如圖2(b)中的toff所示]較長,造成了較大的損耗,限制了效率的提高[4]。 3.2應(yīng)用有源嵌位技術(shù)的自驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù) 針對(duì)自驅(qū)動(dòng)電壓型同步整流器的不足,提出了有源嵌位(Active?clamp)技術(shù)[2],如圖3(a)所示。電容Ca以及控制開關(guān)S2的引入,使得兩個(gè)MOSFET輪流導(dǎo)通,避免了負(fù)載電流流過寄生二極管,從而減少了損耗。在t1至t2時(shí),開關(guān)S1導(dǎo)通,由電源向變壓器供電;在t2時(shí)刻,S1關(guān)斷,變壓器原邊自感電勢(shì)反向,并通過S2的寄生二極管向電容Ca充電;到t3時(shí)刻,S2導(dǎo)通,變壓器原邊通過S2向Ca繼續(xù)充電直到原邊電流為零,然后電容開始向變壓器原邊放電,產(chǎn)生反向電流;在t4時(shí)刻,S2關(guān)斷,變壓器原邊產(chǎn)生正向電壓以維持電流;到t5時(shí)刻,開始下一周期。由圖3(b)可見,變壓器原邊電壓波形中沒有出現(xiàn)如圖2(b)中的toff,從而避免兩MOSFET寄生二極管的導(dǎo)通,減少了整流損耗,較大地提高了效率。 3.3應(yīng)用諧振技術(shù)的同步整流技術(shù) 使用方波電壓驅(qū)動(dòng)MOSFET時(shí),由式(1)知MOSFET的寄生電容充放電造成的損耗與fCv2成正比。因此在高頻情況下,如f>1MHz,這一損耗將成為主要的損耗。使用傳統(tǒng)的自驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)[4],寄生電容引起的損耗將會(huì)很大,而使用諧振技術(shù),用正弦波來驅(qū)動(dòng)MOSFET,則可以大大減少整流損耗。使用了諧振技術(shù)的一種同步整流電路[1]如圖4所示。由于諧振電容Cs的加入,使得Q1的寄生電容Cgd在整個(gè)周期內(nèi)與Cs并聯(lián):在Q1導(dǎo)通時(shí)Cgs與Cs并聯(lián),在Q1關(guān)斷時(shí)Cds與Cs并聯(lián)[1],Q2也是如此。于是,Q1、Q2所有寄生電容均在一周期內(nèi)與Cs并聯(lián),即寄生電容被諧振電容Cs“吸
4外驅(qū)動(dòng)(電壓驅(qū)動(dòng)型)同步整流技術(shù)[1] 外驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)中MOSFET的驅(qū)動(dòng)信號(hào)需從附加的外驅(qū)動(dòng)電路獲得。為了實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)同步,附加驅(qū)動(dòng)電路須由變換器主開關(guān)管的驅(qū)動(dòng)信號(hào)控制。如圖5所示。為了盡量減少負(fù)載電流流過寄生二極管的時(shí)間,須使次級(jí)中的兩MOSFET能在一周期內(nèi)均衡地輪流導(dǎo)通,即兩個(gè)MOSFET的驅(qū)動(dòng)信號(hào)的占空比為50%的互補(bǔ)驅(qū)動(dòng)波形。外驅(qū)動(dòng)電路可以提供精確的時(shí)序,以達(dá)到上述要求。但為了避免兩MOSFET同時(shí)導(dǎo)通而引起的次級(jí)短路現(xiàn)象,應(yīng)留有一定的死區(qū)時(shí)間。雖然外驅(qū)動(dòng)同步整流比起傳統(tǒng)的自驅(qū)動(dòng)同步整流具有較高的效率,但它卻要求附加復(fù)雜的驅(qū)動(dòng)電路,而且會(huì)帶來驅(qū)動(dòng)損耗。特別在開關(guān)頻率較高時(shí),驅(qū)動(dòng)電路的復(fù)雜程度和成本都較高,因此外驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)并不適用于開關(guān)頻率很高的變換器。 5電流驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù) 電流驅(qū)動(dòng)同步整流是通過檢測(cè)流過自身的電流來獲得MOSFET驅(qū)動(dòng)信號(hào)[3],如圖6所示。MOSFET在流過正向電流時(shí)導(dǎo)通,在電流為零時(shí)關(guān)斷,使反向電流不能流過MOSFET[7]。整流器就和二極管一樣只能單向?qū)ǎ谑撬氖褂镁拖穸O管整流器一樣,可應(yīng)用在各類變換器拓?fù)潆娐分校幌耠妷候?qū)動(dòng)型同步整流技術(shù),對(duì)不同的變換器拓?fù)湫枰煌尿?qū)動(dòng)電路或結(jié)構(gòu)。因此電流驅(qū)動(dòng)同步整流器是十分有發(fā)展前景的。但是,電流驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)中由檢測(cè)電流而造成的功率損耗很大,影響了它的應(yīng)用。 為了解決檢測(cè)電流所引起的高損耗問題,提出了如圖7所示電路[7]。該電路將電流檢測(cè)的損耗部分能量送到輸出端,使得電流檢測(cè)損耗的能量得到一定的減少,從而較大地提高了效率[7],為電流驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)得到廣泛的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。 6使用同步整流技術(shù)的一些問題 同步整流技術(shù)的基礎(chǔ)是應(yīng)用MOSFET替代二極管整流器,但MOSFET如用為開關(guān)時(shí)具有雙向?qū)ǖ奶匦訹5]。這一特性使得含有同步整流技術(shù)的變換器的使用產(chǎn)生了下述問題。 1)具有同步整流技術(shù)的變換器的并聯(lián)運(yùn)行問題 同步整流技術(shù)一般應(yīng)用在低電壓大電流(一般要達(dá)到幾十安培甚至上百安培)情況下,因而往往將多個(gè)具有同步整流技術(shù)的變換器并聯(lián)使用。但具有同步整流技術(shù)的變換器在并聯(lián)使用時(shí)遇到了如下問題。 ——反向電流問題 當(dāng)并聯(lián)的兩個(gè)變換器的輸出電壓不同,且差值達(dá)到一定值時(shí),輸出電壓低的變換器的輸出電流將反向,輸出電壓較高的變換器就需要既提供負(fù)載電流又為輸出電壓低的變換器供電,從而加大了輸出電壓高的變換器的負(fù)荷[5],結(jié)果便沒有達(dá)到并聯(lián)變換器增大負(fù)載電流的目的。
當(dāng)并聯(lián)的變換器輸出電壓不同,且相差很大時(shí),電壓小的變換器的PWM信號(hào)的占空比被電壓反饋控制器置零,電壓大的變換器相當(dāng)于一個(gè)DC電源向電壓小的變換器供電,此時(shí)電壓小的變換器等效電路如圖8所示。圖中虛線框內(nèi)部分與一個(gè)交叉耦合振蕩器結(jié)構(gòu)相當(dāng),于是在這個(gè)變換器中發(fā)生自振蕩現(xiàn)象[5][6]。這樣的自振蕩會(huì)在MOSFET中產(chǎn)生電壓應(yīng)力,使MOSFET性能降低,并且會(huì)給其它與其并聯(lián)的變換器輸出帶來諧波干擾[5]。 2)輕載問題 在輕載條件下,使用傳統(tǒng)的二極管整流器的變換器會(huì)進(jìn)入電流不連續(xù)工作模式(DCM),但對(duì)于使用了同步整流技術(shù)的變換器,由于MOSFET的雙向?qū)ㄐ裕沟秘?fù)載電流繼續(xù)反向流過輸出電感,并形成環(huán)路電流,造成了多余的損耗,限制了變換器在輕載條件下實(shí)現(xiàn)高效率。 上述問題都是對(duì)應(yīng)用電壓驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)的變換器而言的,因而應(yīng)用了電壓驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)的變換器在并聯(lián)使用時(shí)較復(fù)雜,需要使用各種較復(fù)雜的附加電路來控制,以避免MOSFET反向?qū)ǎ⒁鎸?duì)輕載時(shí)的低效率問題。具有電流驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)的變換器,由于電流驅(qū)動(dòng)同步整流是單向?qū)ǖ模虼瞬粫?huì)出現(xiàn)上述問題。只要適當(dāng)調(diào)節(jié)各變換器的參數(shù),就可以很方便地并聯(lián)使用了。 7結(jié)語 在各種同步整流技術(shù)中,自驅(qū)動(dòng)電壓型同步整流技術(shù)的驅(qū)動(dòng)方式最簡單,利用其它技術(shù)(如諧振技術(shù),有源嵌位等)完善后也能達(dá)到很好的效果,并可在各種高低頻情況下使用,可見通過繼續(xù)開發(fā)和利用新技術(shù)來完善的自驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)將很有競(jìng)爭力。外驅(qū)動(dòng)電壓型同步整流技術(shù)在提高效率方面效果較好,但驅(qū)動(dòng)復(fù)雜,成本較高,且不適于高頻應(yīng)用,缺乏吸引力。電流驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)驅(qū)動(dòng)的復(fù)雜程度介于前兩者之間,應(yīng)用在各種變換器拓?fù)渲幸彩址奖悖以谧儞Q器并聯(lián)使用時(shí)不會(huì)出現(xiàn)反向?qū)ìF(xiàn)象,它將是今后同步整流技術(shù)發(fā)展的新方向。 同步整流技術(shù)在近十年來有了很大的發(fā)展,許多早年提出的拓?fù)涠加辛溯^大改善和提高,特別是諧振技術(shù)在自驅(qū)動(dòng)同步整流中的應(yīng)用和電流驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)的完善,使得同步整流技術(shù)在應(yīng)用的頻率范圍、拓?fù)潆娐返姆N類以及變換器并聯(lián)使用等方面有了很大改善。可以說,同步整流技術(shù)必將會(huì)更具有生命力和吸引力,并向頻率更高、驅(qū)動(dòng)更簡易、性能更優(yōu)越的方向發(fā)展。 參考文獻(xiàn) [1]WojciechA.Tabisz,FredC.LeeandDanY.Chen.AMosfet ResonantSynchronousRectifierforHigh?frequencyDC/DCConverters[C].IEEEPESC′1990Record:769-778. [2]HidekazuTANAKA,TamotsuMINOMIYA,YoshiharuOKABE, ToshiyukiZAITSU.EfficiencyImprovementofSynchronousRectifierinaZVS?PWMConrtolledSeries?resonantConverterwithActiveClamp[C].IEEEAPEC′2000Record:679-685. [3]BrianAchker,ChariesR.Sullivan,SethR.Sanders. Current?controlledSynchronousRectification[C].IEEEAPEC′1994Record:185-191. [4]J.ACobos,J.Sebastian,J.Uceda,E.delaCruzandJ.M.Gras. StudyoftheApplicabilityofSelf?drivenSynchronousRectificationofResonantTopolgie[C].IEEEAPEC′1992Record:933-940. [5]TeruhikoKOHAMA,TamotsuNINOMIYA,Masahito SHOYAMA.AbnormalPhenomenaCausedbySynchronous RectifersinParallel?moduleDC-DCConverterSystem[C]. IEEEAPEC′1998Record:1230-1236. [6]D.K.WCheng,X.C.LiuandY.S.Lee.ParallelOperation ofDC-DCConverterswithSynchronousRectifiers[C]. IEEEAPEC′1998Record:1225-1229. [7]N.K.Poon,XuefeiXie,C.P.Liu,M.H.Pong.Synchronous RectificationinPowerModulesDesign[C].ProceedingsoftheFourthHongKongIEEEWorkshoponSwitchModePowerSupplies:56-63,November2000. |
低電壓大電流同步整流技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展
- 整流技術(shù)(7119)
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2010-12-27 11:59:41
基于同步整流技術(shù)的DC-DC模塊電源設(shè)計(jì)
輸出輕載和空載情況下關(guān)機(jī)的輸出端電壓波形,可見在關(guān)機(jī)后模塊的輸出電壓平緩下降,不會(huì)出現(xiàn)振蕩,其特性與肖特基整流的模塊電源基本一致。 6、總結(jié) 本文針對(duì)基本同步整流技術(shù)在應(yīng)用中存在的一些問題進(jìn)行了分析
2018-11-28 10:57:28
如何將 LLC 的 ZVS 特性與同步整流技術(shù)進(jìn)行整合?
LLC 轉(zhuǎn)換器需要相當(dāng)窄的輸入范圍,因此通常伴隨有 PFC 前端。在這些功率級(jí)下,輸出整流二極管中的損耗會(huì)成為一個(gè)大問題,其可降低輸出電壓。使用同步 FET 替代二極管似乎是一個(gè)緩解這些損耗不言而喻
2019-01-16 10:22:51
小型開關(guān)電源發(fā)展與設(shè)計(jì)指標(biāo)是怎樣?
1、簡述開關(guān)電源現(xiàn)狀及發(fā)展方向2、簡述PCB設(shè)計(jì)步驟及注意事項(xiàng)3、簡述設(shè)計(jì)電源需要的主要參數(shù)指標(biāo)
2019-11-13 20:48:43
廣播電視發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
廣播電視發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)【摘要】 近年來,隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)的信息技術(shù)成為時(shí)代主體,為避免傳統(tǒng)廣播電視行業(yè)受到?jīng)_擊,廣播電視技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代,從節(jié)目的錄制、編輯到后續(xù)的傳輸
2021-07-21 09:43:17
開關(guān)電源同步整流技術(shù)有何作用
開關(guān)電源同步整流技術(shù)引言開關(guān)電源的損耗主要有3部分:功率開關(guān)管損耗、高頻變壓器損耗和輸出端整流二極管損耗。在低電壓輸入、大電流輸出的情況下,整流二極管的導(dǎo)通壓降較高,輸出整流管的損耗較為突出,減低
2021-10-28 09:11:46
開關(guān)電源同步整流芯片是什么呢
隨著時(shí)代的進(jìn)步電源科技的發(fā)展越來越進(jìn)步,隨著開關(guān)電源技術(shù)的不斷發(fā)展,低電壓大電流降低功耗已成為電源工程師的難題,開關(guān)電源的損耗主要由功率開關(guān)管損耗、高頻變壓器損耗、輸出端整流管損耗三部
2019-10-09 17:39:04
微機(jī)電系統(tǒng)的發(fā)展及其應(yīng)用
電系統(tǒng)技術(shù)基礎(chǔ)所涉及的材料、微機(jī)械設(shè)計(jì)和模、微細(xì)加工技術(shù)以及微封裝與測(cè)試等領(lǐng)域,并對(duì)微機(jī)電系統(tǒng)的應(yīng)用、典型的微器件、國內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀及前景進(jìn)行全面分析. 在此基礎(chǔ)上,論述了MEMS 技術(shù)目前存在
2009-03-17 15:29:51
恒興隆機(jī)電:深圳電主軸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)是什么?
深圳電主軸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)是什么?相信不少人是有疑問的,今天恒興隆機(jī)電就跟大家解答一下!電主軸市場(chǎng)產(chǎn)銷量近年來逐步攀升,全球供需關(guān)系較為平緩,但中國市場(chǎng)上國內(nèi)電主軸產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求,產(chǎn)品
2021-12-24 15:24:31
我國驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器的發(fā)展現(xiàn)狀及主要問題
我國驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器的發(fā)展現(xiàn)狀如何?我國驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器存在的主要問題是什么?
2021-05-13 06:27:04
探討智能視頻分析技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
智能視頻分析技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀如何?“”未來智能視頻分析技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)怎樣?
2021-06-03 06:44:16
數(shù)字電源同步整流技術(shù)
。在死區(qū)時(shí)間內(nèi),電感電流流過同步整流MOSFET的體二極管。這個(gè)體二極管一般具有較高的前向?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電壓,在死區(qū)時(shí)間較大時(shí),會(huì)造成較大的損耗。因此,為最大限度地提高效率,要求死區(qū)時(shí)間盡可能小。但是在傳統(tǒng)
2017-10-24 09:35:44
數(shù)字電源同步整流技術(shù)
之間必須設(shè)定一定的死區(qū)時(shí)間。在死區(qū)時(shí)間內(nèi),電感電流流過同步整流MOSFET的體二極管。這個(gè)體二極管一般具有較高的前向?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電壓,在死區(qū)時(shí)間較大時(shí),會(huì)造成較大的損耗。因此,為最大限度地提高效率,要求死區(qū)時(shí)間
2017-07-10 11:07:08
數(shù)字電源同步整流技術(shù)-購線網(wǎng)
。在死區(qū)時(shí)間內(nèi),電感電流流過同步整流MOSFET的體二極管。這個(gè)體二極管一般具有較高的前向?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電壓,在死區(qū)時(shí)間較大時(shí),會(huì)造成較大的損耗。因此,為最大限度地提高效率,要求死區(qū)時(shí)間盡可能小。但是在傳統(tǒng)的模擬
2017-07-10 10:21:02
斯派克光電預(yù)測(cè)分析LED路燈發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景
`斯派克光電預(yù)測(cè)分析LED路燈發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景[url=http://www.spark-oe.cn/][/url] 隨著技術(shù)的不斷成熟,LED路燈的節(jié)能效果日益凸顯,尤其是LED的智能控制特性
2017-05-22 15:33:33
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
2012-08-15 13:00:42
有關(guān)音頻編碼標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展現(xiàn)狀及其趨勢(shì)
音頻信號(hào)是什么?音頻編碼技術(shù)分為哪幾類?音頻編碼技術(shù)有哪些應(yīng)用?音頻編碼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展現(xiàn)狀如何?數(shù)字音頻編碼技術(shù)有怎樣的發(fā)展趨勢(shì)?
2021-04-14 07:00:14
寬帶無線移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
寬帶無線移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì):無線移動(dòng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)WiMAX與3G及其演進(jìn)技術(shù)的關(guān)系寬帶無線接入在中國的研究現(xiàn)狀
2009-08-05 15:17:15
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基于巨磁致電阻電流檢測(cè)機(jī)理的電流驅(qū)動(dòng)同步整流器
本文提出了一種利用新型巨磁致電阻(GMR-Giant Magneto Resistive)的電流檢測(cè)技術(shù),并應(yīng)用于同步整流技術(shù)中。該新技術(shù)可以克服傳統(tǒng)電流驅(qū)動(dòng)同步整流器中電流檢測(cè)器件損耗較大、不
2009-10-16 09:34:53
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同步整流器自驅(qū)動(dòng)方式及其典型整流電路分析
摘 要:低電壓大電流輸出是今后DC-DC 變換器的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì),基于如何減小低壓大電流變換器的整流損耗,提高整流和轉(zhuǎn)換效率的同步整流技術(shù)已成為其核心技術(shù)。本文結(jié)合最新
2009-10-17 15:10:42
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HSDPA終端的發(fā)展現(xiàn)狀及問題
HSDPA終端的發(fā)展現(xiàn)狀及問題中國電信廣州研究院 朱紅梅摘要隨著商用腳步的加快和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究的深入,業(yè)界逐步將視線轉(zhuǎn)移到HSDPA終端。本文從HSDPA終端現(xiàn)狀,決定HSDPA終端的
2010-01-27 14:30:16
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同步整流關(guān)鍵技術(shù)及其主要拓?fù)浞治?/a>
摘要:目前對(duì)低電壓大電流DC/DC變換器的研究方興未艾。本文歸納和提出同步整流的關(guān)鍵技術(shù),對(duì)現(xiàn)有主要同步整流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的工作特性及優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了較為深入的分析,同時(shí)對(duì)
2010-06-01 10:07:27
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采用改進(jìn)同步整流技術(shù)的新一代DC-DC模塊電源
摘要:隨著DC-DC模塊電源向輸出低壓大電流的方向發(fā)展,同步整流技術(shù)的應(yīng)用也越來越廣泛。與肖特基整流相比較,很顯然,在低壓大電流的應(yīng)用中采用同步整流技術(shù)可以獲得更高的
2010-06-23 10:28:21
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同步整流器電流控制比較器的研究與設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)了一款比較器,它用于控制流過同步整流器的電流。該比較器根據(jù)輸出電壓調(diào)整閾值,以解決工作在PWM模式下的DC/DC開關(guān)電源管理芯片輕載時(shí),需要少量輸出反向電流問題。
2010-08-02 16:29:07
23
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PAC技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及其應(yīng)用前景
PAC技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及其應(yīng)用前景
當(dāng)今的自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展迅速,正處于一個(gè)快速變革的時(shí)代。從半導(dǎo)體到消費(fèi)類電子產(chǎn)品、再到汽車和航
2009-06-18 13:29:27
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FCS技術(shù)國內(nèi)應(yīng)用的現(xiàn)狀及存在的問題
FCS技術(shù)國內(nèi)應(yīng)用的現(xiàn)狀及存在的問題
闡述目前現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)存在的問題及國內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀,并對(duì)有望解決這些問題的新技術(shù)給予了簡單介紹。
2009-10-16 22:25:53
2119
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高清視頻監(jiān)控技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
高清視頻監(jiān)控技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
本文詳細(xì)介紹了目前高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)的主要技術(shù)環(huán)節(jié),以及應(yīng)用現(xiàn)狀,對(duì)高清視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展方向進(jìn)行了展望。
引
2009-12-25 11:06:03
1701
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無鉛技術(shù)現(xiàn)狀及過渡階段應(yīng)注意的問題
無鉛技術(shù)現(xiàn)狀及過渡階段應(yīng)注意的問題
摘要: 本文簡要簡紹了無鉛技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀、國內(nèi)軍工企業(yè)面臨的有鉛無鉛混裝的問題以及在
2010-01-25 09:22:12
896
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低壓電器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展
低壓電器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展
低壓電器行業(yè)經(jīng)過最近10年的高速發(fā)展,已經(jīng)形成比較完整的產(chǎn)業(yè)體系,其產(chǎn)品用途廣泛,市場(chǎng)潛
2010-04-13 09:56:04
859
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智能水表的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景
智能水表的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景
前言
智能水表是近年來以自動(dòng)控制技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支撐,以信息化管理需求為依托而發(fā)展起來的高新技術(shù)產(chǎn)品,在
2010-04-22 14:08:49
2763
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解析工控機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
工控機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
工控機(jī)具有重要的計(jì)算機(jī)屬性和特征,如具有計(jì)算機(jī)CPU、硬盤、內(nèi)存、外設(shè)及接口,
2010-05-07 15:02:16
1257
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時(shí)鐘同步技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展
1 引言
作為數(shù)字通信網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐技術(shù),時(shí)鐘同步技術(shù)的發(fā)展演進(jìn)始終受到通信網(wǎng)技術(shù)
2010-12-03 11:28:46
4877
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用于低電壓二次側(cè)同步整流的電源管理控制器UCC24610
日前,德州儀器 (TI) 宣布面向標(biāo)準(zhǔn)及邏輯層 N 通道 MOSFET 推出一款可用于低電壓二次側(cè)同步整流的最新電源管理控制器與驅(qū)動(dòng)器。該 UCC24610 Green Rectifier? 控制器不但可將電源效
2011-01-04 09:21:25
1234
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小口徑電子水表技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
摘要:本文對(duì)目前國內(nèi)外小口徑電子水表(如射流水表、超聲水表、電磁水表等)產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀及特點(diǎn)作了描述與分析,對(duì)電子水表的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)作了研究與討論。同時(shí)提出了應(yīng)關(guān)注電子水表傳感與信號(hào)處理技術(shù)的共性關(guān)鍵技術(shù)與個(gè)性關(guān)鍵技術(shù)的同步發(fā)展、重視采用現(xiàn)
2011-02-15 11:18:02
53
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同步整流原理
同步整流技術(shù)采用通態(tài)電阻極低的電力MOSFET 來取代整流二極管,能大大降低 整流電路 的損耗,提高DC/ DC 變換器的效率,滿足低壓、大電流整流器的需要。本文從分析《電力電子技術(shù)》教材
2011-08-11 17:34:11
159
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電源技術(shù)_同步整流電路分析
開關(guān)電源 的損耗主要由3部分組成:功率開關(guān)管的損耗,高頻變壓器的損耗,輸出端整流管的損耗。在低電壓、大電流輸出的情況下,整流二極管的導(dǎo)通壓降較高,輸出端整流管的損耗
2011-08-22 18:15:48
671
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同步整流技術(shù)在通信電源模塊中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
現(xiàn)今電力電子技術(shù)在電源模塊中發(fā)展的趨勢(shì)是低電壓、大電流。使得在次級(jí)整流電路中選用同步整流技術(shù)成為一種高效、低損耗的方法。
2012-12-24 11:05:47
2039
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網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析,網(wǎng)絡(luò)通信的發(fā)展與趨勢(shì),很好的資料
2016-03-21 16:24:33
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光伏電池的原理及發(fā)展現(xiàn)狀
本文闡述了太陽能光伏電池的原理, 綜述了國內(nèi)外光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。
2016-10-18 11:21:34
7334
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推陳出新 時(shí)鐘同步技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展
作為數(shù)字通信網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐技術(shù),時(shí)鐘同步技術(shù)的發(fā)展演進(jìn)始終受到通信網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)。
2017-02-11 10:29:11
1147
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電流中的同步整流是什么意思?同步整流的意義是什么?半波全波橋式整流電路特點(diǎn)都是什么?
開關(guān)電源的損耗主要由3部分組成:功率開關(guān)管的損耗,高頻變壓器的損耗,輸出端整流管的損耗。在低電壓、大電流輸出的情況下,整流二極管的導(dǎo)通壓降較高,輸出端整流管的損耗尤為突出。快恢復(fù)二極管(FRD
2017-05-15 15:33:32
18023
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室內(nèi)定位技術(shù)現(xiàn)狀及前景如何
本文首先闡述了室內(nèi)定位的應(yīng)用場(chǎng)景,其次介紹了室內(nèi)定位技術(shù)現(xiàn)狀及面臨的困難,最后分析了室內(nèi)定位技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。
2018-05-04 14:54:49
32797
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電子管風(fēng)琴的發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析
本文首先介紹了電子管風(fēng)琴的發(fā)展歷史,其次介紹了電子管風(fēng)琴基本結(jié)構(gòu)與發(fā)聲原理,最后介紹了電子管風(fēng)琴發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析。
2018-05-08 14:43:37
17888
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SiC功率半導(dǎo)體器件技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景
本文首先介紹了SiC功率半導(dǎo)體器件技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景,其次闡述了SiC功率器件發(fā)展中存在的問題,最后介紹了SiC功率半導(dǎo)體器件的突破。
2018-05-28 15:33:54
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介紹PAC發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
此視頻介紹了PAC在工控領(lǐng)域發(fā)展的現(xiàn)狀及趨勢(shì),并且集合多種案例,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)例演示在利用NI軟硬件產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)工業(yè)控制。
2018-06-25 01:17:00
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探析無人艦艇技術(shù)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)
應(yīng)海軍研究局要求,蘭德公司2019年1月發(fā)布題為《先進(jìn)的自主系統(tǒng)——無人艦艇技術(shù)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告(下稱《報(bào)告》)。《報(bào)告》以海軍無人潛航器(UUV)和無人水面艇(USV)兩大
2019-02-21 10:26:37
5718
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一文分析警用無人機(jī)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
警用無人機(jī)現(xiàn)狀如何?警用無人機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)怎么樣呢?目前來說警用無人機(jī)已經(jīng)度過了萌芽發(fā)展時(shí)期,開始向應(yīng)用更加細(xì)化、技術(shù)更加成熟的快速發(fā)展方向。隨著科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新和警務(wù)航空管理的發(fā)展,警用無人機(jī)已經(jīng)得到了更廣泛的應(yīng)用了。接下來智璟科技給大家探討目前警用無人機(jī)現(xiàn)狀及趨勢(shì)。
2019-03-09 11:17:34
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國產(chǎn)EDA現(xiàn)狀及發(fā)展之路
國微集團(tuán)副董事長兼總裁帥紅宇于 2020 中國(蚌埠)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上發(fā)表題為《國產(chǎn) EDA 現(xiàn)狀及突圍之路》的主旨演講。報(bào)告圍繞EDA行業(yè)特點(diǎn)與現(xiàn)狀、國產(chǎn)EDA的困境與發(fā)展、國微EDA
2020-12-22 15:31:08
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中國智能制造發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析報(bào)告
智能制造——制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化,是我國制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主要抓手,是我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要路徑,是我國加快建設(shè)制造強(qiáng)國的主攻方向。 本文將分析中國智能制造發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì),篇幅較長,建議
2020-12-31 09:35:38
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3V10A低壓大電流反激式同步整流開關(guān)電源的研究與設(shè)計(jì)
3V10A低壓大電流反激式同步整流開關(guān)電源的研究與設(shè)計(jì)(最新電源技術(shù))-近年來,隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,使得低電壓、大電流電路為未來主要發(fā)展趨勢(shì)。低電壓、大電流工作有利于提高工作電路的整體功率
2021-09-17 13:32:22
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DCDC變換器技術(shù)現(xiàn)狀及未來
DCDC變換器技術(shù)現(xiàn)狀及未來(羅馬仕電源技術(shù)偏執(zhí)狂要好多錢?)-該文檔為DCDC變換器技術(shù)現(xiàn)狀及未來總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:40:58
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開關(guān)電源同步整流技術(shù)
開關(guān)電源同步整流技術(shù)引言開關(guān)電源的損耗主要有3部分:功率開關(guān)管損耗、高頻變壓器損耗和輸出端整流二極管損耗。在低電壓輸入、大電流輸出的情況下,整流二極管的導(dǎo)通壓降較高,輸出整流管的損耗較為突出,減低
2021-10-21 17:51:16
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張波教授論述功率半導(dǎo)體的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
內(nèi)容簡介:報(bào)告針對(duì)功率半導(dǎo)體的技術(shù)和行業(yè)發(fā)展,從More Devices中的More Silicon和Beyond Silicon兩方面,從More Devices和More than Devices兩個(gè)緯度,論述了功率半導(dǎo)體的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。
2021-12-01 17:49:52
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開關(guān)電源的同步與非同步整流特點(diǎn)分析
勢(shì)壘電壓而造成的死區(qū)電壓。功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時(shí)的伏安特性呈線性關(guān)系。用功率MOSFET做整流器時(shí),要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。非同步的特點(diǎn):在輸出電流變化的情況下,二極管壓降相對(duì)較恒定當(dāng)續(xù)流二極管正向?qū)〞r(shí),輸出電流...
2022-01-10 13:22:12
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介紹超聲加工技術(shù)的發(fā)展概況、研究現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)
主要圍繞工業(yè)應(yīng)用需求角度介紹超聲加工技術(shù)的發(fā)展概況、研究現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)等。超聲加工技術(shù)是一種面向難加工材料(硬脆材料、復(fù)合材料、難加工金屬材料等)的特種加工技術(shù)
2022-11-12 17:08:09
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同步整流基本原理
導(dǎo)語:同步整流技術(shù)采用通態(tài)電阻極低的電力MOSFET來取代整流二極管,能大大降低整流電路的損耗,提高DC/DC變換器的效率,滿足低壓、大電流整流器的需要。本文將從同步整流電路的原理圖著手,介紹電力MOSFET的反向電阻工作區(qū)及同步整流技術(shù)的基本原理并對(duì)同步整流電路中的驅(qū)動(dòng)電路和柵極電壓波形進(jìn)行分析。
2022-11-17 14:05:20
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家用電器電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及展望
家用電器電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及展望
2023-07-12 15:04:39
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buck同步整流怎么控制電流方向?
buck同步整流怎么控制電流方向? Buck同步整流技術(shù)是一種廣泛用于DC/DC變換器中的電路拓?fù)洌軌驅(qū)崿F(xiàn)高效率和高功率密度。在這種電路中,同步整流器(SR)用于代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二極管整流器,從而減少
2023-09-12 15:16:01
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倍壓整流可以提供大電流嗎?
倍壓整流可以提供大電流嗎? 倍壓整流是一種常見的電源變換方法,它可以將較低電壓的交流電轉(zhuǎn)換成較高電壓的直流電,通常應(yīng)用于功率電源中。倍壓整流具有簡單、高效、省電的優(yōu)點(diǎn),因此廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備
2023-09-15 17:49:36
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語音識(shí)別技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
一、引言 隨著科技的快速發(fā)展,語音識(shí)別技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。語音識(shí)別技術(shù)是一種人機(jī)交互的關(guān)鍵技術(shù),它使得計(jì)算機(jī)能理解和解析人類語言。本文將探討語音識(shí)別技術(shù)的現(xiàn)狀及未來的發(fā)展趨勢(shì)。 二、語音識(shí)別技術(shù)
2023-09-28 16:55:01
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全球與中國半導(dǎo)體熔斷器市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì).zip
全球與中國半導(dǎo)體熔斷器市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)
2023-01-13 09:06:39
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全球與中國壓電加速度傳感器市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì).zip
全球與中國壓電加速度傳感器市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)
2023-01-13 09:06:39
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全球與中國芯片級(jí)原子鐘市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì).zip
全球與中國芯片級(jí)原子鐘市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)
2023-01-13 09:06:39
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同步整流和異步整流介紹
一、同步整流 同步整流是采用Rdson較低功率MOS,取代了異步整流中續(xù)流二極管以降低續(xù)流損耗的一種類型。由于功率MOS屬于電壓型器件。用功率MOS做整流器時(shí),要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持
2023-11-20 16:52:41
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同步整流和異步整流的區(qū)別
控制系統(tǒng),使輸電端的電壓、頻率與電源端完全同步,實(shí)現(xiàn)整流的過程。同步整流可以分為直接同步整流和間接同步整流兩種方式。直接同步整流是指電源側(cè)和輸電側(cè)直接相連,通過變壓器等設(shè)備將電源端的電能傳遞到輸電端。間接同步整流
2023-12-08 10:06:44
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同步整流降壓轉(zhuǎn)換器電流路徑介紹
高側(cè)MOSFET)導(dǎo)通時(shí),輸入電壓通過開關(guān)和電感L1向負(fù)載提供能量,同時(shí)電感L1儲(chǔ)存能量。此時(shí),同步整流管(通常是低側(cè)MOSFET)關(guān)閉,以避免從輸出到輸入的電流回流。 開關(guān)斷開:當(dāng)主開關(guān)關(guān)閉時(shí),電感L1試圖維持其電流流向負(fù)載,這會(huì)導(dǎo)致其兩端的電壓極性
2024-02-26 10:40:09
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評(píng)論