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借用同步整流架構(gòu)提高電源轉(zhuǎn)換器效率

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2017-10-24 09:35:44

數(shù)字電源同步整流技術(shù)-購(gòu)線網(wǎng)

電源。智能整流器為國(guó)類電源次級(jí)同步整流提供了簡(jiǎn)單、高效的解決方案。應(yīng)用在120W筆記本電腦電源適配器中,提高1%的效率,降低10℃溫度,減少75%同步整流元件,同步整流系統(tǒng)成本降低20%,同步整流電源能夠在很大程度上降低功耗和提高效率。http://www.gooxian.com/購(gòu)線網(wǎng)
2017-07-10 10:21:02

最先進(jìn)的同步整流轉(zhuǎn)換器是工業(yè)設(shè)備省力化與小型化的關(guān)鍵

使用同步整流型可提高電源效率并且更省力。那關(guān)于小型化怎么解釋呢。聽(tīng)說(shuō)一般同步整流型的元器件數(shù)量比二極管整流型的要多,設(shè)計(jì)也更復(fù)雜。您說(shuō)的也并沒(méi)有錯(cuò),但那是指使用控制型IC的情況。該系列的控制型有2種
2018-12-03 14:34:48

現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率與尺寸

,好的產(chǎn)品大概在80%左右。AC適配器就是AC/DC轉(zhuǎn)換器本身,舉例中提到的辦公設(shè)備等一般都在AC/DC轉(zhuǎn)換器前連接DC/DC轉(zhuǎn)換器作為電子電路用的低電壓電源。考慮到設(shè)備整體的電源效率,有必要提高所有
2018-12-03 14:40:31

用于 PoE 應(yīng)用的 3 類 5V/2.3A 高效率同步反激轉(zhuǎn)換器

描述此轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和隔離的 3 類 PoE 應(yīng)用。此設(shè)計(jì)的特定輸出為 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE
2018-08-03 08:38:04

用于 PoE 應(yīng)用的多輸出、高效率反激轉(zhuǎn)換器

`描述該轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和多輸出的 1 類 PoE 應(yīng)用。此設(shè)計(jì)的特定輸出為 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE 應(yīng)用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制功能。`
2015-05-05 18:03:40

用于 PoE 應(yīng)用的多輸出、高效率反激轉(zhuǎn)換器

`描述該轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和多輸出的 3 類 PoE 應(yīng)用。此設(shè)計(jì)的特定輸出為 5V (1A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE 應(yīng)用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制功能。`
2015-05-07 10:21:21

用于LLC轉(zhuǎn)換器的高效SMPS拓?fù)涞腘CP4304B次級(jí)側(cè)同步整流驅(qū)動(dòng)的典型應(yīng)用

用于LLC轉(zhuǎn)換器的高效SMPS拓?fù)涞腘CP4304B次級(jí)側(cè)同步整流驅(qū)動(dòng)的典型應(yīng)用。 NCP4304B是一款全功能控制和驅(qū)動(dòng),專為控制開(kāi)關(guān)模式電源中的同步整流電路而設(shè)計(jì)。由于其多功能性,它可用于各種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如反激式,正向和半橋諧振LLC
2019-06-13 07:53:13

用于PoE應(yīng)用的3類5V/2.3A高效率同步反激轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述 此轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和隔離的 3 類 PoE 應(yīng)用。此設(shè)計(jì)的特定輸出為 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE
2022-09-21 06:42:37

用于PoE應(yīng)用的高效率和多輸出反激轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述 該轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和多輸出的 3 類 PoE 應(yīng)用。PMP8454.1 的輸出為 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE 應(yīng)用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制功能。
2022-09-19 06:46:34

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實(shí)用方法

曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時(shí),LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費(fèi)大量時(shí)間,使用LDO來(lái)調(diào)節(jié)電壓可以顯著提高系統(tǒng)總效率。 圖2 :低IQ效率
2022-06-27 09:13:27

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實(shí)用方法

曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時(shí),LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費(fèi)大量時(shí)間,使用LDO來(lái)調(diào)節(jié)電壓可以顯著提高系統(tǒng)總效率。圖2 :低IQ效率
2019-04-05 08:30:00

能否介紹幾種Buck架構(gòu)DC-DC轉(zhuǎn)換器?

Buck轉(zhuǎn)換器是一種開(kāi)關(guān)模式的降壓型轉(zhuǎn)換器,它能提供在高壓降比 (VIN/VOUT) 和高負(fù)載電流下的高效率與高彈性。在本論壇能否介紹幾種Buck架構(gòu)DC-DC轉(zhuǎn)換器?
2019-09-18 16:21:14

請(qǐng)問(wèn)如何使用UCC24624同步整流器控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率

如何使用UCC24624同步整流器控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率?
2021-06-17 11:21:32

采用同步整流方式改善AC/DC轉(zhuǎn)換器效率

。效率改善最多達(dá)3%以上。-簡(jiǎn)單問(wèn)一下,使用了BM1R001xxF系列的同步整流式AC/DC轉(zhuǎn)換器,是否能滿足前面提到的美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)呢?嚴(yán)密地講需要在要求條件下進(jìn)行評(píng)估。不過(guò)如上面的效率曲線圖所示,由于可實(shí)現(xiàn)
2018-12-03 15:13:41

非標(biāo)準(zhǔn)PoE高效正向轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

? 高效率(使用 PoE 電源時(shí)為 93%,使用適配器電源時(shí)為 92%)? 5V (10A) 輸出? 具有同步整流器的隔離式正向? 使用與 UCC2897A 相結(jié)合的 TPS2379 實(shí)施高效的有源正向轉(zhuǎn)換器? 可實(shí)現(xiàn)外部熱插拔 FET 以提高效率
2022-09-26 06:04:41

面向1類PoE PD應(yīng)用的隔離式同步反激轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方案

描述此轉(zhuǎn)換器用于需要隔離的 1 類 PoE PD 應(yīng)用。由主變壓驅(qū)動(dòng)的同步整流器提供高效率和低成本。此轉(zhuǎn)換器非常適合低成本 IP 電話應(yīng)用主要特色隔離式 3.3V/900mA 輸出可選非隔離輸出連接同步整流器可實(shí)現(xiàn)高效率小尺寸組合了 TPS23753A 的 PD/PWM 控制
2018-08-27 10:01:00

面向PoE PD應(yīng)用的非隔離式降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述此轉(zhuǎn)換器用于不需要隔離的 1 類 PoE PD 應(yīng)用。TPS2378 PD 控制加上 LM5006 降壓轉(zhuǎn)換器可提供 5V/560mA,通過(guò)小巧的尺寸實(shí)現(xiàn)高效率??梢杂枚O管整流器來(lái)配置
2022-09-20 06:46:21

效率100W自驅(qū)動(dòng)同步整流器參考設(shè)計(jì)

92% 以上的效率。直接感應(yīng)輸出電流可精確地對(duì)電流進(jìn)行限制。還可提供時(shí)鐘脈沖輸出,以與其他轉(zhuǎn)換器同步。主要特色 高效率自驅(qū)動(dòng)同步整流器良好的散熱性能
2018-12-14 15:59:59

效率2.7A同步升壓轉(zhuǎn)換器管理IC

[table=98%,transparent][tr=transparent]LP6252B6F 高效率2.7A同步升壓轉(zhuǎn)換器 [/tr] [tr=transparent]LP6252B6F-同步
2018-06-08 17:40:16

效率同步整流降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器PL5900

PL5900是顆高效率同步整流降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,工作電壓范圍2.2V--5.5V。寬范圍的工作電壓使得PL5900適合鋰電池供電應(yīng)用,100%占空比,再無(wú)負(fù)載的情況下靜態(tài)電流為200uA,并在
2020-11-10 14:10:39

高電壓輸入低電壓輸出電源效率提高

如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器效率?對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場(chǎng)的服務(wù)應(yīng)用中很常見(jiàn),在電信應(yīng)用中同樣常見(jiàn)。圖1. 通過(guò)單一轉(zhuǎn)換步驟將電壓從48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00

同步效率的非同步降壓轉(zhuǎn)換器

或greenmode標(biāo)準(zhǔn)使能源效率增長(zhǎng)關(guān)注。設(shè)計(jì)師想提高效率沒(méi)有增加成本,特別是在高容量消費(fèi)者降低功耗的電子應(yīng)用一瓦可以節(jié)省兆瓦的電網(wǎng)。這個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)最近開(kāi)發(fā)低成本采用同步整流的DC/DC變換器這被認(rèn)為是更有效的比不同步直流/直流轉(zhuǎn)換器。本文將
2017-06-08 15:16:3210

高性能電源轉(zhuǎn)換器引入同步整流技術(shù)的好處

什么是同步整流? 例如,在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,通過(guò)用兩個(gè)低端的MOSFET來(lái)替換肖特基二極管可以提高效率(圖1b)。這兩個(gè)MOSFET必須以互補(bǔ)的模式驅(qū)動(dòng),在它們的導(dǎo)通間隙之間有一個(gè)很小的死區(qū)時(shí)間
2017-06-12 16:34:2110

使用同步整流提高非連續(xù)反激效率的技巧

眾所周知,同步整流器能夠以較低的電阻式開(kāi)關(guān)電壓降替代整流器結(jié)點(diǎn)電壓,大幅提升電源效率。其挑戰(zhàn)在于制定穩(wěn)健的控制策略,驅(qū)動(dòng)組件并最大化其優(yōu)勢(shì)。與連續(xù)的反激相比,同步整流器在非連續(xù)的反激中運(yùn)行更具挑戰(zhàn)性
2017-11-16 11:39:551

同步整流降壓轉(zhuǎn)換器損耗的探討

PIC是電源用IC(在這里為功率晶體管外置同步整流降壓轉(zhuǎn)換器用控制器IC)的電源電流?;旧鲜荌C本身消耗的電流,是自身消耗電流。
2020-04-05 10:04:001811

二極管整流與側(cè)同步整流AC和DC轉(zhuǎn)換器的比較說(shuō)明

本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側(cè)替換前的二極管整流方式 AC/DC 轉(zhuǎn)換器和將二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 轉(zhuǎn)換器效率比較數(shù)據(jù)。二次側(cè)二極管整流方式
2020-12-14 22:44:0018

如何才能提高隔離式電源效率

在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流來(lái)提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流的正激轉(zhuǎn)換器
2021-02-11 17:19:001045

如何提高隔離式電源效率

在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流來(lái)提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流的正激轉(zhuǎn)換器。
2021-03-17 20:24:5816

AP2972同步整流降壓轉(zhuǎn)換器手冊(cè)

AP2972同步整流降壓轉(zhuǎn)換器手冊(cè)免費(fèi)下載。
2022-02-22 14:15:0610

降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析及功率損耗計(jì)算

同步降壓電路廣泛用于為系統(tǒng)芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實(shí)現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率對(duì)于電源設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō)非常重要。應(yīng)用筆記介紹了降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析,并實(shí)現(xiàn)了同步降壓轉(zhuǎn)換器的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:023763

創(chuàng)新的電源架構(gòu)提高了AC/DC轉(zhuǎn)換器效率并縮小了尺寸

(意大利)的公司,最近發(fā)布了 QuarEgg+,這是一種用于 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的專有電源架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)效率提高和三倍尺寸減小。作為經(jīng)典 QR 和 ACF 拓?fù)涞奶娲?,QuarEgg+ 能夠提供平坦的效率曲線,即使在非常輕的負(fù)載和低待機(jī)功耗下也是如此。
2022-08-03 08:04:29863

如何使用同步整流實(shí)現(xiàn)高效系統(tǒng)

STMicroelectronics 展示了如何使用軟開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器同步整流來(lái)提高輔助 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和 SMPS 應(yīng)用中的高效率和高功率密度之間的性能和權(quán)衡
2022-08-10 16:24:171169

開(kāi)關(guān)直流電源如何同步整流?開(kāi)關(guān)電源同步整流控制的優(yōu)勢(shì)分析

6級(jí)能效要求。 開(kāi)關(guān)直流電源如何同步整流?開(kāi)關(guān)電源同步整流是一種取代整流二極管的新技術(shù)。它可以通過(guò)在直流模式下使用極低的電阻功率來(lái)減少整流器的損耗,有效提高轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率;而且沒(méi)有肖特基勢(shì)壘電壓造成的死區(qū)電壓,因此
2022-10-13 14:34:302188

使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率

使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率
2022-11-01 08:25:272

提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-前言

前言近年來(lái),對(duì)AC/DC電源效率要求越來(lái)越高(參考報(bào)道)。其中一種提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的方法是將二極管整流方式變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">同步整流方式。在DC/DC轉(zhuǎn)換器的案例中,通過(guò)采用同步整流方式可使效率顯著提升已經(jīng)是眾所周知的事實(shí)。
2023-02-17 09:25:08639

提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-設(shè)計(jì)步驟

在“提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)”系列中,將使用二次側(cè)同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,介紹將二極管整流的AC/DC轉(zhuǎn)換器改為同步整流化方式的設(shè)計(jì)案例。首先介紹設(shè)計(jì)步驟。
2023-02-17 09:25:08702

提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-用于設(shè)計(jì)的IC

在這里將繼續(xù)介紹使用二次側(cè)同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,將二極管整流的AC/DC轉(zhuǎn)換器改為同步整流方式的設(shè)計(jì)案例。本文將介紹設(shè)計(jì)中使用的IC BM1R001xxF系列。
2023-02-17 09:25:08663

提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-電源規(guī)格和替代電路

整流的AC/DC轉(zhuǎn)換器改為同步整流方式。所以,前提是首先需要有二極管整流AC/DC轉(zhuǎn)換器的電路規(guī)格,然后延續(xù)其規(guī)格并改為同步整流方式。
2023-02-17 09:25:09737

提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-二極管整流同步整流效率比較

本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側(cè)替換前的二極管整流方式AC/DC轉(zhuǎn)換器和將二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源IC BM1R00147F之后的AC/DC轉(zhuǎn)換器效率比較數(shù)據(jù)。
2023-02-17 09:25:10556

提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-總結(jié)

本文的背景是近年來(lái)對(duì)AC/DC電源效率要求越來(lái)越高,其中一種提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的方法是將現(xiàn)有的主流方式–二極管整流方式改為效率有望進(jìn)一步提高同步整流方式。然而,要想將AC/DC轉(zhuǎn)換器改為
2023-02-17 09:25:10610

DC/DC評(píng)估篇損耗探討-同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗

本文開(kāi)始探討同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗。首先,我們來(lái)看一下同步整流降壓轉(zhuǎn)換器發(fā)生損耗的部位。然后,會(huì)對(duì)各部位的損耗進(jìn)行探討。同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗發(fā)生部位,下面是同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的電路簡(jiǎn)圖以及發(fā)生損耗的位置。
2023-02-23 10:40:481370

使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率

濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級(jí)側(cè)整流器可實(shí)現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2023-03-30 10:12:021012

提高電源效率同步整流ic U7718簡(jiǎn)析

同步整流提高效率,同時(shí)也能夠極大地幫助瞬態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié)。它為電源預(yù)加載提供了一種高效的方法。另外,相比擺動(dòng)電感,它還擁有更加穩(wěn)定的控制環(huán)路特性。
2023-04-21 09:59:41959

提高電源效率同步整流ic U7718

提高電源效率同步整流icU7718同步整流提高效率,同時(shí)也能夠極大地幫助瞬態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié)。它為電源預(yù)加載提供了一種高效的方法。另外,相比擺動(dòng)電感,它還擁有更加穩(wěn)定的控制環(huán)路特性。同步整流
2023-04-25 11:35:59449

同步整流提高機(jī)頂盒電源效率

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《同步整流提高機(jī)頂盒電源效率.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-26 09:42:350

U7712同步整流ic可提高效率更加穩(wěn)定減低系統(tǒng)成本

同步整流提高了傳統(tǒng)降壓轉(zhuǎn)換器,以及所有其他能夠使用同步整流的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)性,擁有更加穩(wěn)定的控制環(huán)路特性。
2023-08-31 15:29:49447

淺析低成本負(fù)端5v2.4a同步整流芯片U7711

淺析低成本負(fù)端5v2.4a同步整流芯片U7711開(kāi)關(guān)電源如何同步整流?開(kāi)關(guān)電源同步整流是一種取代整流二極管的新技術(shù)。它可以通過(guò)在直流模式下使用極低的電阻功率來(lái)減少整流器的損耗,有效提高轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換
2023-09-04 16:25:31616

AS7201眾享次級(jí)側(cè)同步整流器回程轉(zhuǎn)換器

AS7201是一種次級(jí)側(cè)同步整流器回程轉(zhuǎn)換器。它集成了超低導(dǎo)通狀態(tài)電阻40V功率MOSFET,即可替代肖特基二極管的高效率。AS7201支持高側(cè)和低側(cè)應(yīng)用。AS7201內(nèi)置高壓電源的VDD電容器
2023-10-17 17:51:16689

SDA616集成電路IC 高效率2A同步整流降壓轉(zhuǎn)換器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SDA616集成電路IC 高效率2A同步整流降壓轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-12-21 11:21:320

同步整流是什么 同步整流優(yōu)點(diǎn)介紹

同步整流(Synchronous Rectification)是一種用于提高功率轉(zhuǎn)換效率的技術(shù),主要用于開(kāi)關(guān)同步整流(Synchronous Rectification)是一種用于提高功率轉(zhuǎn)換效率
2024-01-12 15:19:24523

同步整流降壓轉(zhuǎn)換器損耗有哪些

同步整流降壓轉(zhuǎn)換器是一種高效率的DC-DC轉(zhuǎn)換器,它利用低導(dǎo)通電阻的功率MOSFET代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二極管作為整流元件,以減少整流過(guò)程中的能量損耗。盡管同步整流技術(shù)可以顯著提高轉(zhuǎn)換效率,但在實(shí)際工作
2024-02-26 15:26:41188

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