電路功率器件轉換效率的能力
發布時間:2020/10/26 8:42:14 訪問次數:1564
開關電源由于具有效率高、體積小、重量輕等許多優點而被廣泛應用于通信、家電、電子、電氣、能源、航空航天等領域。大多開關電源采用了變壓器(電感)、功率半導體器件、電容和控制集成電路作為核心器件,其中電感和變壓器是開關電源中少數不能標準化的器件之一,以用戶定制生產為主,屬于勞動密集型產業。
一種高效率無電感的AC/DC開關電源拓撲結構及其控制方法,該AC/DC電源電路在交流電源電壓幅值高于中間儲能電容電壓與負載電壓之和時,交流電源對中間儲能電容充電并向負載提供能量;在交流電源電壓幅值低于中間儲能電容電壓與負載電壓之和,并且交流電源電壓幅值高于負載電壓與中間儲能電容電壓之差時,交流電源與中間儲能電容共同向負載提供能量,中間儲能電容放電。
控制中間儲能電容放電電壓的幅值或放電時間,可實現輸出端穩壓恒流。本文電路功率器件開關損耗低,轉換效率高,并有較好的抗雷擊浪涌的能力。最后用原理樣機驗證了本電路效率高達94%。
產品種類: 開關穩壓器
RoHS: 詳細信息
安裝風格: SMD/SMT
封裝 / 箱體: WSON-10
輸出電壓: 3.3 V
輸出電流: 650 mA
輸出端數量: 1 Output
最大輸入電壓: 36 V
拓撲結構: Buck
最小輸入電壓: 3.55 V
開關頻率: 2.1 MHz
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 150 C
資格: AEC-Q100
系列: LM53600-Q1
封裝: Reel
高度: 0.75 mm
長度: 3 mm
工作溫度范圍: - 40 C to + 150 C
寬度: 3 mm
商標: Texas Instruments
濕度敏感性: Yes
工作電源電流: 23 uA
產品類型: Switching Voltage Regulators
工廠包裝數量: 3000
子類別: PMIC - Power
電源的幾mA到ASIC穩壓器的100A以上不等。為目標應用選擇合適的解決方案并滿足指定的性能要求至關重要,如高效率、緊密印刷電路板(PCB)空間、準確的輸出電壓調節、快速瞬態響應、低解決方案成本等。對于許多可能沒有強大電源技術背景的系統設計者來說,電源管理設計工作變得越來越頻繁,越來越具有挑戰性。
電源轉換器從給定輸入電源為負載生成輸出電壓和電流。它需要在穩態和瞬態條件下滿足負載電壓或電流調節要求。還必須在組件出現故障時保護負載和系統。根據具體應用,設計人員可選擇線性穩壓器(LR)或開關模式電源(SMPS)解決方案。為了更好地選擇解決方案,設計人員必須熟悉各種方法的優點、缺點和設計考慮因素。
(素材來源:chinaaet和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
開關電源由于具有效率高、體積小、重量輕等許多優點而被廣泛應用于通信、家電、電子、電氣、能源、航空航天等領域。大多開關電源采用了變壓器(電感)、功率半導體器件、電容和控制集成電路作為核心器件,其中電感和變壓器是開關電源中少數不能標準化的器件之一,以用戶定制生產為主,屬于勞動密集型產業。
一種高效率無電感的AC/DC開關電源拓撲結構及其控制方法,該AC/DC電源電路在交流電源電壓幅值高于中間儲能電容電壓與負載電壓之和時,交流電源對中間儲能電容充電并向負載提供能量;在交流電源電壓幅值低于中間儲能電容電壓與負載電壓之和,并且交流電源電壓幅值高于負載電壓與中間儲能電容電壓之差時,交流電源與中間儲能電容共同向負載提供能量,中間儲能電容放電。
控制中間儲能電容放電電壓的幅值或放電時間,可實現輸出端穩壓恒流。本文電路功率器件開關損耗低,轉換效率高,并有較好的抗雷擊浪涌的能力。最后用原理樣機驗證了本電路效率高達94%。
產品種類: 開關穩壓器
RoHS: 詳細信息
安裝風格: SMD/SMT
封裝 / 箱體: WSON-10
輸出電壓: 3.3 V
輸出電流: 650 mA
輸出端數量: 1 Output
最大輸入電壓: 36 V
拓撲結構: Buck
最小輸入電壓: 3.55 V
開關頻率: 2.1 MHz
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 150 C
資格: AEC-Q100
系列: LM53600-Q1
封裝: Reel
高度: 0.75 mm
長度: 3 mm
工作溫度范圍: - 40 C to + 150 C
寬度: 3 mm
商標: Texas Instruments
濕度敏感性: Yes
工作電源電流: 23 uA
產品類型: Switching Voltage Regulators
工廠包裝數量: 3000
子類別: PMIC - Power
電源的幾mA到ASIC穩壓器的100A以上不等。為目標應用選擇合適的解決方案并滿足指定的性能要求至關重要,如高效率、緊密印刷電路板(PCB)空間、準確的輸出電壓調節、快速瞬態響應、低解決方案成本等。對于許多可能沒有強大電源技術背景的系統設計者來說,電源管理設計工作變得越來越頻繁,越來越具有挑戰性。
電源轉換器從給定輸入電源為負載生成輸出電壓和電流。它需要在穩態和瞬態條件下滿足負載電壓或電流調節要求。還必須在組件出現故障時保護負載和系統。根據具體應用,設計人員可選擇線性穩壓器(LR)或開關模式電源(SMPS)解決方案。為了更好地選擇解決方案,設計人員必須熟悉各種方法的優點、缺點和設計考慮因素。
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