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电源设计
1 2017年05月17日 星期三先进的同步整流控制器为基于LLC的电源设计提供同类*佳的简化设计、可靠性和高能效
安森美半导体 (0)双MOSFET驱动器控制器使用*少用于LLC拓扑结构的外部元件PCIM 2017 –9号厅 342号展位- 德国纽伦堡–2017年5月16日 – 推动高能效**的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件*少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开关周期信息。单独的100 V额定值检测输入准确地检测到两个SR MOSFET两端的漏源电压,支持次级绕组中的任何不对称或**耦合。FAN6248采用这种先进的控制法,防止电流反向和避免由于电容电流尖峰误触发SR,提供高度可靠的工作。在控制器内的反击穿控制增强PSU的可靠性和防止同时导通两个SR MOSFET的潜在破坏性。F
先进的同步整流控制器提供同类*佳的简化设计、可靠性和高能效
达普芯片交易网 (0)推动高能效**的安森美半导体(ON Semiconductor),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件*少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开关周期信息。单独的100 V额定值检测输入准确地检测到两个SR MOSFET两端的漏源电压,支持次级绕组中的任何不对称或**耦合。FAN6248采用这种先进的控制法,防止电流反向和避免由于电容电流尖峰误触发SR,提供高度可靠的工作。在控制器内的反击穿控制增强PSU的可靠性和防止同时导通两个SR MOSFET的潜在破坏性。FAN6248和仅两个外部电阻及MOSFET成就一个支持达800 W的简单LLC转换器。尤其在嘈杂的环境中,添加两个电容器进一步增强系统的稳定性。FAN6248在宽范围的功率等
优于同类应用于基于LLC电源设计的同步整流控制器FAN6248
集微网 (0)LLC谐振转换器是高效率中大功率开关电源的主流拓朴,因为提高开关电源能效和简化电路设计一直是开关电源的主要要求。安森美半导体*新的FAN6248同步整流控制器专为满足LLC电源设计人员的需求而设计,只需*少的外部组件,直接侦测并驱动同步整流(SR) MOSFET。考虑到SR MOSFET的寄生电感,FAN6248内置的自动调节寄生电感补偿功能(adaptive parasitic inductance compensation function)将SR MOSFET的本体二级管导通时间缩到*短,达到同步整流效率的*大化。FAN6248采用实时侦测和预算的混合控制算法,让LLC谐振转换器同步整流,可以在整个负载范围内稳定的操作运行,增加了开关电源的能效和可靠性,优于同类。
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电源设计
2 2016年03月17日 星期四瞄准电源设计新手 Vicor力推线上工具套件
新电子 (0)为了扩大客户族群,许多类比元件业者都在自家网站上提供电源设计工具,让使用者可以依据自己的电源系统设计需求快速选料,或对电源系统设计进行基本模拟。电源模组业者Vicor近来也拥抱此一潮流,推出自家的线上工具,欲藉此扩大接触客户的管道。 Vicor台湾区总经理翁鸿裕表示,电源系统设计是一个技术跟经验门槛都不低的工作,从元件的选用、外部零件的搭配,甚至散热设计的好坏与电路板空间大小,都会影响电源系统的效率。不过,许多应用开发商其实没有专精的电源设计人员,甚至有些新创团队根本没有电源专家。因此,解决方案供应商必然要设法降低电源系统的开发门槛,才能帮客户解决问题。有鉴于这类客户越来越多,电源解决方案业者纷纷推出线上工具,以便协助电源设计人员快速找出能满足其需求的解决方案。不过,目前业界能找到的线上电源设计工具,普遍还是有其局限性,例如工具的涵盖范围不够广、不能支援系统分析,甚至会有错误产生。这也促使Vicor决定推出自己的线上开发工具。翁鸿裕解释,目前市面上的线上电源开发工具大多是由电源晶片业者提供。从晶片到系统,其中有非常多设计变数需要考量,因此很难在线上做出精准的模拟跟分析,但Vicor所提
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电源设计
3 2016年01月13日 星期三大功率应用的高能效电源设计方案
我爱方案网 (0)本文介绍一种大屏电视等大功率应用的高能效电源设计方案。它能突破电压模式控制的诸多限制,具有更瞬速的动态反应,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。LLC拓扑在200W-600W电源应用中相当普及,尤其在需要高能效开关电源的方案。有别于市场上采用传统电压控制工作模式的LLC方案,安森美半导体的NCP1399是首款采用电流控制模式的LLC AC-DC控制IC。该器件应用600 V门极驱动器简化布局并减少外部元件数,采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于大屏幕电视、一体化电脑、工业及医疗等大功率电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。传统电压模式LLC的限制传统的电压模式LLC控制器是通过次级稳压器改变压控振荡器(VCO)频率,从而实现稳压。由于没有直接连接到初级端电流,所以需要添加额外的电路系统以提供过载及短路保护。当输出产生瞬态变化(如由空载转至满载) 时,瞬态响应会比较慢。而且,LLC启动行为受谐振回路的元器件、实际的谐振电容电压、启动阶段的输出电压、启动大电流电压和初始导通时间等初始条件影响,在所有条件下避免硬开关是不太容易
负电压电源设计有哪些方案
电子产品世界 (0)随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频器,会使用负电压为IGBT提供关断负电压;另外,在系统的运算放大器中,也会使用正负对称的偏置电压为其供电。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。负电压设计根据不同的负载电流有很多不同方案,以下是给出几种目前市面比较常见的负压方,可以根据不同用于场合使用合适的方案。一、工频变压器输出正负电压图1 工频变压器正负输出电源各位看到图1的电路是否有很强的亲切感,是否能想起大学时接触电子设计时的情景?此经典电路优点比较明显,电路结构简单、极低干扰噪声、稳定性好;同时此电路也有缺点,输入交流电范围窄(一般是220VAC±5%),体积重量大;虽然此电路缺点明显目前还有一些应用采用此方案设计。此方案主要是利用变压器产生负电压在通过线性稳压器7905进行稳压。二、电源模块输出负电压由于电子元件制造工艺技术越来越好,能量损耗越来越低,这样一来越来越有利于电源的模块化发展。而且在设计上也能做到小型化,轻型化设计。1、非隔离负压输出负电压图2 非隔离稳压输出模块图3 非隔离模块的正输出与负输出接法
LED灯管电源设计中要注意的一些因素
互联网 (0)目前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:**类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;**类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面就LED日光灯照明电源做了一些小小的建议,供大家参考参考。1.LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?LED半导体的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。2.LED日光灯电源要怎样才可以与灯板匹配?一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如I<40mA,V>180V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。其实,选择一个**良的串并接方式,加在每个LED上的电压电流
四大LED驱动电源设计问题解答
互联网 (0)LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。1、驱动电路直接影响LED寿命我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连续点亮,有近6年的寿命。开关电源的寿命是很难达到6年的,市面上**的开关电源质保期一般是2-3 年,达到6年质保的电源是**级别的,价格是普通电源的4-6倍,一般的灯具厂是很难接受的。所以LED灯具的故障多为驱动电路故障。2、散热问题LED为冷光源,工作结温不能
Vicor公司看重台湾地区研发实力,繁体中文网站正式上线
电子发烧友网 (0)2016年3月1日,Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,全新繁体中文网站正式上线,这是Vicor公司继2014年12月于中国台湾地区台北市内湖成立Vicor技术支持中心后,再次展现其对中国台湾地区市场的重视及深耕台湾市场的决心。Vicor 是一家美国电源组件设计大厂,始终致力于**高性能模块化电源组件的设计、制造与销售,产品从砖型电源模块解决方案到以半导体为中心的解决方案应有尽有,从而可为客户提供从前端电源到负载点的高密度、高效率、高度集成的电源管理模块。Vicor公司看重台湾地区电子产业的研发设计实力及影响力,专门针对台湾市场需求构建了繁体中文版本的网站,可为台湾市场的客户提供*及时的支持。其**设计的服务质量**于其他电源电子组件提供商,这可帮助Vicor台湾市场的客户在极短的时间内完成高性能电源系统的设计开发。在中国台湾地区,Vicor公司立足于工业、通讯、电动汽车、铁路以及航空等各种电源应用,始终致力于为云端数据中心服务器及工业自动化提供电源应用。其**的电源组件设计方法可帮助电源设计工程师从电源到负载点整合完整的高性能、高密度电源解决方案,从而可帮助他们轻松
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电源设计
4 2015年04月02日 星期四TI加快GaN技术的推广应用
互联网 (0)相较于以往使用的硅晶体管,氮化镓 (GaN) 可以让全新的电源应用在同等的电压下以更高的转换频率运行。这意味着,在同样的条件下,GaN可实现比基于硅材料的解决方案更高的效率。TI日前发布了LMG5200,随着这款全集成式原型机的推出,工程师们能够轻松地将GaN技术融入到电源解决方案中,从而进一步突破了对常规功率密度预期的限值。基于数十年电源测试方面的专业知识,TI已经对GaN进行了超百万小时的加速测试,并且建立了一个能够实现基于GaN电源设计的生态系统。GaN将在电源密集的地方找到用武之地。因为它能够在保持或提升效率的同时,使电源更小巧。目前,GaN正被设计用于电子电源中,电子电源将电力在交流和直流形式间进行转换,改变电压电平,并执行一定的功能来确保洁净电能的可用性。对于某些产品来说,GaN与性能直接相关,它所发挥的作用只取决于不同的应用。这项技术能够影响到人们插入到墙上电源插座中的任何设备,例如个人电脑适配器、音频和视频接收器以及数字电视等。插墙式适配器占用了大量的空间并且不太雅观,而它们因发热所浪费的电量也不可小视。GaN可以在很大程度上缓解这些问题,并节省电费。在音频应用中,性能
“助攻”电源设计:900V SiC MOSFET导通电阻**低!
电子发烧友网 (0)全球SiC**者CREE推出了业界首款900V MOSFET:C3M0065090J。凭借其*新突破的SiC MOSFET C3MTM场效应晶体管技术,该n沟道增强型功率器件还对高频电力电子应用进行了优化。超越同样成本的Si 基方案,能够实现下一代更小尺寸、更高效率的电力转换系统,并大幅降低了系统成本。C3M0065090J突破了电力设备技术,是开关模式电源(spm)、电池充电器、太阳能逆变器,以及其他工业高电压应用等的电源管理解决方案。世强代理的该900V SiC具有更宽的终端系统功率范围,能满足不断演变的新型应用市场中的设计挑战,更高直流母线电压也同样适用。在25°C条件下,C3M0065090J拥有目前市面上*低的65mΩ的额定导通电阻;当温度高至150°C时,也可保证导通电阻只有90mΩ,这能有效降低功率损耗,并缩减热管理系统的尺寸。从而进一步减少电源设计者们的**限制,有助于实现尺寸更小、速度更快、温度更低、效率更高的电源方案。图: CREE业界首款900V MOSEFET C3M0065090JC3M0065090J不仅提高了系统效率,还增加了功率密度以及开关频率,能够提供
数字电源设计与实现问题解析
互联网 (0)一、什么是数字电源,跟模拟电源*本质的区别?所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的*本质特征。那些扩充了 8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些?目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。很多的32位DSP/ARM片内的高速10位、12位ADC,作为高速ADC采集可用于高频开关电源,但是其信号输入范围一般是0~3.0 /3.3V,工业现场通常的模拟输入范围正负10V却没有任何一款DSP或者ARM片内ADC能解决,只能在外端加入信号调理电路.ADI等少数几家**的模拟器件厂商的产品目录中虽然有完全符合高速、高精度(16bit~18bit)、输入信号范围正负5V到正负10V的ADC产品,但是在中国大陆却极少见到成功的产品
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电源设计
5 2014年09月05日 星期五现代电源架构(AMP)联盟发布用于大电流应用的数字负载点标准
华强电子网 (0)日前,现代电源架构(AMP)联盟以2014年11月发布的4项初始标准为基础,进一步发布新标准,为面向分布式电源系统开发之先进功率转换技术制定常用机械和电气规范。‘teraAMPTM’标准设计用于非隔离数字负载点(POL) dc-dc转换器,将现有的电流范围从90A扩展至120 A,同时支持垂直和水平机械配置。新‘teraAMP’标准补充了分别涵盖20至 25 A 和 40至50 A数字POL设计的先前标准‘microAMPTM’ 和‘megaAMPTM’,所有这些标准均允许水平和垂直配置。AMP集团将于3月15至19日在美国北卡罗莱纳州夏洛特市举办的2015年应用电源电子大会暨展览会(APEC 2015)上展示**满足新‘teraAMP’标准的产品。AMP集团发言人Mark Adams评论道:“‘teraAMP’标准是支持高密度和高复杂性电源设计的下一步举措,随着芯片架构继续缩小、而板载电源需求不断增加,电源行业也必须跟上步伐,提供用于负载点的大电流密度解决方案。”于2014年10月成立的AMP集团认识到业界需要用于分布式供电架构的真正多来源和技术先进的高效率电源,这一需求*初的推动力
TI发布业内首款用于高功率AC/DC电源的零待机功耗PSR解决方案
华强电子网 (0)近日,德州仪器推出了业内首款可应用于75W功率的AC/DC反激式电源的零待机功耗控制器芯片集,此次推出的芯片集的待机功耗堪称业内*低。TI此次发布的全新UCC28730初级侧稳压 (PSR) 反激式控制器具有700V启动开关和UCC24650唤醒监视器,可将电源效率提升到全新水平。它还支持5至24V输出电压并且能够帮助设计人员为电视、家用电器、AC适配器、通风供热和空调系统 (HVAC),以及楼宇自动化系统创造更小巧、更高效的电源。现有初级侧稳压电源的主要设计局限在于:如何在保持低待机功率的情况下仍然保证较高的瞬变响应性能。UCC28730和UCC24650芯片集即在尽可能提供*佳瞬变响应性能的同时,实现了零待机功耗。UCC24650不仅免除对光耦合器件和TL431等反馈组件的需要,从而降低了成本,其内置唤醒控制器中的TI电压偏低检测功能还在保持窄输出电压稳压窗口(支持零到满负载瞬变)的情况下,还可以应用微型输出电容器。UCC28730和UCC24650的主要特性和优势:· 业内*低系统待机功耗:在高达20W的标准反激式设计中无需任何额外组件即可实现零待机功耗,并且在使用针对自适应中继
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电源设计
6 2014年06月28日 星期六基于IGBT热计算的*大化电源设计效用解决方案
21IC电子网 (0)计算大多数半导体器件结温的过程广为人知。通常情况下,外壳或引脚温度已知。测量裸片的功率耗散,并乘以裸片至封装的热阻 电压与电流波形必须相乘然后作积分运算以测量功率。虽然电压和电流简单相乘就可以给出瞬时功率,但无法使用这种方法简单地推导出平均功率,故使用了积分来将它转换为能量。然后,使用不同损耗的能量之和以计算波形的平均功率。在开始计算之前定义导通、导电及关闭损耗的边界很重要,因为如果波形的某些区域遗漏了或者是某些区域被重复了,它们可能会给测量结果带来误差。本文的分析中将使用10%这个点;然而,由于这是一种常见方法,也可以使用其它点,如5%或20%,只要它们适用于损耗的全部成分。正常情况下截取的是正在形成的正弦波的峰值波形。这就是峰值功率耗散。平均功率是峰值的50%(平均电压是峰值电压除以√2,平均电流是峰值电流除以√2)。一般而言,在电压波形的峰值,IGBT将导电,而二极管不导电。为了测量二极管损耗,要求像电机这样的无功负载,且需要捕获电流处于无功状态(如被馈送回电源)时的波形。图2:IGBT导通波形。导通时,应当测量起于IC电平10%终于10% VCE点的损耗。这些电平等级相当标准,
选择低EMI电源需要清楚的几大要素
21IC电子网 (0)由于市场对于提升信息技术和通信设备性能的需求,因此如今的系统设计人员面临着必需设计EMI兼容产品的巨大挑战。在销售之前,所有通常被规定为具有一个高于9kHz之已调时钟信号的信息技术设备 图2:具寄生电感器和电容器的降压型开关稳压器由于其特殊的性质,开关电源会产生辐射到周围大气中的电磁波。脉冲电压和电流将因开关动作而出现,并直接影响辐射电磁波的强度。此外,转换器内部的寄生器件也会产生电磁辐射。图2给出了一款典型的降压型转换器,其包括功率MOSFET的寄生电感器和寄生电容器。EMI辐射源在每个开关周期里,存储在寄生电感器中的能量将和存储于寄生电容器中的能量发生共振。当能量释放时将在开关节点 EMI抑制用于降低来自开关模式电源转换器设计的辐射EMI之替代方法而临着其他的难题。一种传统方法是在电源解决方案周围增设EMI屏蔽,其将在金属外壳内包含一个EMI场。然而,EMI屏蔽会增加设计复杂性、尺寸和成本。在开关节点上(VSW)布设一个RC减振器电路可帮助减小电压尖峰和后续的振铃。可是增设一个减振器电路将降低工作效率,从而增加功率耗散,导致环境温度和PCB温度升高。*后一种对策是采取优良的PCB布