電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>如何平衡MOSFET提高電源效率的優(yōu)化方案

如何平衡MOSFET提高電源效率的優(yōu)化方案

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

提高LED驅(qū)動(dòng)電源效率的八種技巧

大家都知道提高LED驅(qū)動(dòng)電源效率最常見的就是優(yōu)化電子變壓器參數(shù)設(shè)計(jì),減少振鈴帶來的渦流損耗。但是除了這樣還有沒有相關(guān)的技巧呢?現(xiàn)在跟大家分享提高LED驅(qū)動(dòng)電源效率的八種技巧希望能夠幫到大家。
2015-09-22 16:21:574139

飛兆半導(dǎo)體四路MOSFET解決方案助力解決效率和散熱問題

飛兆半導(dǎo)體的四路MOSFET解決方案提高效率,解決了有源整流橋應(yīng)用中的散熱問題。單個(gè)封裝中的四個(gè)60V MOSFET提高系統(tǒng)效率,替代二極管整流橋,實(shí)現(xiàn)緊湊的設(shè)計(jì)并節(jié)省電路板空間
2013-05-02 15:18:551245

如何優(yōu)化PCB設(shè)計(jì)以最大限度提高超級(jí)結(jié)MOSFET的性能

基于最近的趨勢(shì),提高效率成為關(guān)鍵目標(biāo),為了獲得更好的EMI而采用慢開關(guān)器件的權(quán)衡并不值得。超級(jí)結(jié)可在平面MOSFET難以勝任的應(yīng)用中提高效率。與傳統(tǒng)平面MOSFET技術(shù)相比,超級(jí)結(jié)MOSFET可顯著降低導(dǎo)通電阻和寄生電容。
2014-04-17 11:24:121348

提高LED驅(qū)動(dòng)電源效率不同尋常的8個(gè)方法

一般來說工程師經(jīng)常用優(yōu)化電子變壓器參數(shù)設(shè)計(jì)來提高LED驅(qū)動(dòng)電源效率和減少振鈴帶來的渦流損耗。但是除了這樣還有沒有相關(guān)的技巧呢?現(xiàn)在跟大家分享提高LED驅(qū)動(dòng)電源效率的八種技巧希望能夠幫到大家。
2015-03-25 14:25:372636

基于內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)優(yōu)化MOSFET的驅(qū)動(dòng)性能

從來沒有基于MOSFET內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)去考慮驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì),導(dǎo)致在實(shí)際的應(yīng)用中,MOSFET產(chǎn)生一定的失效率。本文將討論這些細(xì)節(jié)的問題,從而優(yōu)化MOSFET的驅(qū)動(dòng)性能,提高整個(gè)系統(tǒng)的可靠性。
2021-03-07 10:47:002511

淺談降低MOSFET損耗和及EMI性能提高

MOSFET作為主要的開關(guān)功率器件之一,被大量應(yīng)用于模塊電源。了解MOSFET的損耗組成并對(duì)其分析,有利于優(yōu)化MOSFET損耗,提高模塊電源的功率;但是一味的減少MOSFET的損耗及其他方面的損耗
2023-04-18 09:22:021251

開關(guān)管MOSFET的損耗分析及其優(yōu)化方法

本文主要闡述了MOSFET在模塊電源中的應(yīng)用,分析了MOSFET損耗特點(diǎn),提出了優(yōu)化方法;并且闡述了優(yōu)化方法與EMI之間的關(guān)系。
2023-08-17 09:16:301297

東芝推出采用最新一代工藝的150V N溝道功率MOSFET,可大幅提高電源效率

東芝將進(jìn)一步擴(kuò)大其MOSFET產(chǎn)品線,通過減少損耗提高設(shè)備電源效率,進(jìn)而幫助其降低功耗。
2022-03-31 11:13:271196

100V柵極驅(qū)動(dòng)器如何提高通信電源模塊效率?

/3.5A半橋驅(qū)動(dòng)器是最新發(fā)展成果。結(jié)合新功能與改進(jìn)的工作范圍,UCC27282具有全新水平的性能表現(xiàn),以提高電源模塊的穩(wěn)健性,并在優(yōu)化功率級(jí)設(shè)計(jì)方面提供更大的靈活性。本應(yīng)用指南將概述UCC27282相對(duì)于上一代驅(qū)動(dòng)器的優(yōu)勢(shì),優(yōu)化設(shè)計(jì)并增強(qiáng)穩(wěn)健性。
2019-08-01 07:20:54

11個(gè)提高開關(guān)電源效率的小技巧

本帖最后由 張飛實(shí)戰(zhàn)電子$ 于 2017-9-21 15:42 編輯 1、在開關(guān)電源次級(jí)輸出端的肖特基上并一個(gè)小功率快速二極管來代替RC吸收,效率一般可以提高1~2個(gè)點(diǎn)。2、在體積和面積的允許
2015-12-21 11:38:08

11個(gè)提高開關(guān)電源效率的小技巧相關(guān)資料分享

1、在開關(guān)電源次級(jí)輸出端的肖特基上并一個(gè)小功率快速二極管來代替RC吸收,效率一般可以提高1~2個(gè)點(diǎn)。2、在體積和面積的允許下,盡量選用PQ RM型的變壓器,在安規(guī)允許的情況下,變壓器不加擋墻效率可以
2021-12-31 08:21:02

優(yōu)化低成本BJT開關(guān)方案可滿足DoE和CoC新效率標(biāo)準(zhǔn)

的BJT。自適應(yīng)基極-發(fā)射極開關(guān)驅(qū)動(dòng)技術(shù)不僅通過大幅優(yōu)化BJT開關(guān)特性來提供設(shè)計(jì)和制造過程中BJT晶體管的選擇靈活性,而且還可極大提高基于BJT的方案的可靠性。 隨著美國(guó)DOE-6和歐洲COC V5能效
2018-10-10 16:55:54

提高LED電源效率--不走尋常路的8個(gè)方法

,最要緊的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去嘗試。3.合理選用開關(guān)器件。這個(gè)就是成本和性能的平衡了,什么樣的客戶要求,用什么樣的器件,但得合理。如果要效率,毫無疑問COOL MOS,低VF
2015-12-21 11:40:39

提高開關(guān)電源效率的技巧相關(guān)資料推薦

1、在開關(guān)電源次級(jí)輸出端的肖特基上并一個(gè)小功率快速二極管來代替RC吸收,效率一般可以提高1~2個(gè)點(diǎn)。2、在體積和面積的允許下,盡量選用PQ RM型的變壓器,在安規(guī)允許的情況下,變壓器不加擋墻效率可以
2021-12-31 06:39:52

提高隔離式電源效率的措施

問:如何提高隔離式電源效率?答:在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開關(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
2022-05-10 10:50:42

提高隔離式電源效率的措施

問:如何提高隔離式電源效率?答:在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開關(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
2022-07-11 22:15:15

電源效率與散熱的相關(guān)資料下載

電源效率與散熱0 前言1 電源效率2 散熱設(shè)計(jì)0 前言在電路后期優(yōu)化中,提高電源效率可以提高用戶體驗(yàn),注重散熱可以保證電路穩(wěn)定運(yùn)行。1 電源效率提高電源效率的措施有以下幾種:使用DC-DC拓?fù)?;增?/div>
2022-01-03 07:23:53

電源模塊提高DAQ性能的方法

以及電源模塊如何為各種子系統(tǒng)生成所需的電源軌。 圖1:使用電源模塊的DAQ電源架構(gòu)使用電源模塊有助于提高整體性能、效率和可靠性。電源模塊還具有以下優(yōu)勢(shì):同一封裝中的輸出電流通過優(yōu)化的成本提供設(shè)計(jì)靈活性
2022-11-10 08:06:14

電源模塊怎么提高DAQ性能?分立電源解決方案的優(yōu)勢(shì)在哪里?

分立電源解決方案怎么樣?電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法有什么呀?
2021-03-05 06:02:51

電源管理優(yōu)化方案:浪涌防護(hù)、mosfet運(yùn)用等50個(gè)小技巧

、電磁干擾,浪涌保護(hù)電路。浪涌保護(hù)能提高電子產(chǎn)品的可靠性。電路保護(hù)幫助確保客戶滿意和減少客服和維修成本?;?b class="flag-6" style="color: red">MOSFET在電源管理的應(yīng)用本文講述了電源管理在UPS、通訊和新能源中的應(yīng)用,MOSFET技術(shù)和產(chǎn)品路線圖,還有用于于Oring FET的解決方案,隔離式DC-DC功率轉(zhuǎn)換。
2020-07-21 15:27:53

電源設(shè)計(jì)說明:比較器件的不同效率

更高的效率。高效的電源以熱量的形式獲得更少的能量浪費(fèi),從而縮短了電子元件的平均壽命。效率對(duì)最終設(shè)備的可靠性和耐用性以及能耗有很大影響。如果效率越高,功耗和熱損耗就越低。在超高功率轉(zhuǎn)換器中,即使效率提高
2023-02-02 09:23:22

LED電源的轉(zhuǎn)換效率提高

電源效率提高了嗎?
2013-04-29 18:42:56

LED照明電路:利用MOSFET提升效率并降低噪聲的案例

R5207AND、DC/DC轉(zhuǎn)換器采用R6004END的組合效率最佳,RG為50Ω時(shí)的效率更高(3種SJ MOSFET的組合共有9組結(jié)果,效果不好的已被省略)。與Original相比,效率提高了1
2022-04-09 13:36:25

SJ MOSFET效率改善和小型化

,有高達(dá)10MHz的高速開關(guān)IC,結(jié)構(gòu)極其精小,被作為小型便攜設(shè)備的電源使用。- 那么,如果BM2Pxxx系列也能實(shí)現(xiàn)兆赫茲級(jí)別的開關(guān)是不是更好。確實(shí)該系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了小型化,但如果提高開關(guān)速度,效率
2019-04-29 01:41:22

Switching power supply提高待機(jī)效率的方法

,提高待機(jī)效率,首先要分析switch power supply損耗的構(gòu)成。以反激式電源為例,其工作損耗主要表現(xiàn)為:MOSFET導(dǎo)通損耗,MOSFET寄生電容損耗,開關(guān)交疊損耗,PWM控制器及其啟動(dòng)
2009-04-20 23:40:59

【微信精選】怎樣降低MOSFET損耗和提高EMI性能?

URF2405P- 6WR3的吸收電路(采用如圖3中的②RC吸收電路)為例:  MOSFET的功耗優(yōu)化工作實(shí)際上是一個(gè)系統(tǒng)工程,部分優(yōu)化方案甚至?xí)绊慐MI的特性變化。上述案例中,平衡電源整體效率與EMI
2019-09-25 07:00:00

【轉(zhuǎn)帖】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提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流
2018-01-17 14:18:09

主動(dòng)平衡技術(shù)助力電動(dòng)汽車電池效率提高

使用這種解決方案在任何數(shù)量的電池單元中同時(shí)進(jìn)行平衡。借助于此電路,現(xiàn)在有可能開發(fā)低成本的、高效安全的電池管理系統(tǒng),而且因?yàn)槠淇梢苑浅>_地記錄單個(gè)電池單元的充電狀態(tài),加上平衡方法能夠提供高效率,因而可以
2019-05-13 14:11:47

以交流電源適配器為例,如何去提高設(shè)備的效率?

被測(cè)設(shè)備待機(jī)狀態(tài)功率測(cè)量有哪些案例?被測(cè)設(shè)備精確進(jìn)行工作狀態(tài)下如何去測(cè)量?以交流電源適配器為例,如何去提高設(shè)備的效率?
2021-04-13 06:13:57

創(chuàng)新型MOSFET封裝:大大簡(jiǎn)化您電源的設(shè)計(jì)

實(shí)現(xiàn)小外形尺寸的設(shè)計(jì)。采用6.0mm x 3.7mm外形尺寸的雙芯片不對(duì)稱功率封裝是MOSFET封裝技術(shù)上的重大進(jìn)步。這種封裝使工程師能夠改善電源的性能,縮小體積,以及簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),同時(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在的消費(fèi)電子產(chǎn)品所要求的高效率或性能。本新聞來自大聯(lián)大云端`
2013-12-23 11:55:35

利用中間電壓提高功率轉(zhuǎn)換效率

Frederik Dostal問:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答: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
2018-10-30 11:44:08

利用中間電壓提高功率轉(zhuǎn)換效率

問題:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答案: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)
2018-10-30 11:52:49

利用數(shù)字電源優(yōu)化功率器件降低數(shù)據(jù)中心的功率損耗

的數(shù)值,則可以降低總功率損耗。如果相電流很高,就會(huì)提高柵極驅(qū)動(dòng)電壓,以便降低RDS(on)和導(dǎo)通損耗。IR的CHIL?數(shù)字控制技術(shù)讓我們能夠針對(duì)MOSFET、相位數(shù)量和每個(gè)相位的電流水平來優(yōu)化這些參數(shù),從而利用服務(wù)器VR解決方案實(shí)現(xiàn)最大效率增益?! ?/div>
2018-11-29 17:00:15

功率MOSFET技術(shù)提升系統(tǒng)效率和功率密度

通過對(duì)同步交流對(duì)交流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器的功耗機(jī)制進(jìn)行詳細(xì)分析,可以界定必須要改進(jìn)的關(guān)鍵金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效晶體管(MOSFET)參數(shù),進(jìn)而確保持續(xù)提升系統(tǒng)效率和功率密度。分析顯示,在研發(fā)功率
2019-07-04 06:22:42

反激式轉(zhuǎn)換器與SiC用AC/DC轉(zhuǎn)換器控制IC組合顯著提高效率

OVP,各周期的過電流保護(hù),ZT觸發(fā)器屏蔽功能,ZT OVP,欠壓保護(hù)面向工業(yè)設(shè)備長(zhǎng)期供應(yīng)保證BD7682FJ-LB框圖及應(yīng)用電路例(點(diǎn)擊放大)與Si-MOSFET解決方案相比,效率改善6
2018-12-04 10:11:25

基于MOSFET內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化的驅(qū)動(dòng)電路

,尤其是從來沒有基于MOSFET內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)去考慮驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì),導(dǎo)致在實(shí)際的應(yīng)用中,MOSFET產(chǎn)生一定的失效率。本文將討論這些細(xì)節(jié)的問題,從而優(yōu)化MOSFET的驅(qū)動(dòng)性能,提高整個(gè)系統(tǒng)的可靠性。`
2011-09-27 11:25:34

基于單片機(jī)的高效率數(shù)字電源設(shè)計(jì)資料(方案、原理圖)

%  ■PFC效率(軟件PFC): 》 96. 1% (@2KW)  ■功率因數(shù)(軟件PFC):》 0.99 (@2KW)  ■超低導(dǎo)通壓降的IGBT可以有效提高PFC部分效率  ■采用LLC諧 振拓?fù)淇梢?b class="flag-6" style="color: red">提高DC/DC部分效率  ■低導(dǎo)通內(nèi)阻Power MOSFET可以提高DC/DC部分效率
2020-07-10 15:47:31

基站電源設(shè)計(jì)——系統(tǒng)基于數(shù)字架構(gòu)方法

的復(fù)雜性與成本的權(quán)衡,。本文將解釋如何一個(gè)新的,高度集成的電源解決方案提供的靈活性和優(yōu)化性能,簡(jiǎn)化這些設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)?! ?b class="flag-6" style="color: red">提高效率  操作基站的能源成本是無線運(yùn)營(yíng)商,這使得需要更高效的電源解決方案,降低運(yùn)營(yíng)
2020-07-10 09:11:50

多路電壓系統(tǒng)供電方案

,高可靠性的優(yōu)點(diǎn);該方案輸入輸出為:DC-DC。設(shè)置輸入電壓值范圍:18V-28V,輸出為:±15V0.5A,12V1A,3.3V1A工作環(huán)境的溫度:35°,采用效率最高的優(yōu)化設(shè)計(jì)。2.在
2018-09-18 14:23:55

如何提高微電機(jī)工作效率

怎么提高微電機(jī)工作效率
2021-01-25 07:39:23

如何提高隔離式電源效率?

整流的電源中,電路中可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)電流。例如,若電路輸出端電容在電路通電之前便已預(yù)充電,則電流可能會(huì)從輸出側(cè)流向輸入側(cè)。負(fù)電流可能會(huì)提高MOSFET SR1和MOSFET SR2的電壓,致使其受損。務(wù)必
2020-06-15 07:58:56

如何提高隔離式電源效率?

問題:如何提高隔離式電源效率
2019-03-01 08:59:05

如何提高隔離式電源效率?三個(gè)方案可供參考

“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提高轉(zhuǎn)換
2018-10-31 10:48:38

如何提高隔離式電源效率?副邊同步整流的設(shè)計(jì)方案

問題: 如何提高隔離式電源效率?答案:在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開關(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
2018-10-31 10:48:38

如何使用UCC28056優(yōu)化過渡模式PFC設(shè)計(jì)來提高效率和待機(jī)功耗?

本應(yīng)用指南介紹了使用 UCC28056 優(yōu)化過渡模式 PFC 設(shè)計(jì)以提高效率和待機(jī)功耗的設(shè)計(jì)決策。
2021-06-17 06:52:09

如何利用FPGA平臺(tái)實(shí)現(xiàn)最大效率的工業(yè)電機(jī)?

面對(duì)日益嚴(yán)格的規(guī)范要求以及降低工廠運(yùn)營(yíng)成本的迫切需求,機(jī)械制造商正在尋找提高產(chǎn)品用電效率的解決方案。最大化控制機(jī)械設(shè)備電機(jī)效率的方法眾多,其中之一就是采用效率更高、更先進(jìn)的磁場(chǎng)定向控制技術(shù)來優(yōu)化用電效率。
2019-10-18 06:40:22

如何利用IGBT模塊最大限度地提高系統(tǒng)效率

方法限制了從一個(gè)逆變器單元到另一個(gè)逆變器單元的設(shè)計(jì)靈活性和優(yōu)化,在某些拓?fù)渲?,在單個(gè)逆變器單元內(nèi)也是如此。適用于不同工作頻率的IGBT有助于提高效率戴通的新產(chǎn)品展示了提供針對(duì)不同工作頻率進(jìn)行優(yōu)化的IGBT
2023-02-27 09:54:52

如何利用數(shù)字電源優(yōu)化基站系統(tǒng)

,達(dá)到包括電源轉(zhuǎn)換效率與尺寸、性能復(fù)雜度與成本之間的平衡。本文介紹了一款新型、高度集成的電源方案,在提供系統(tǒng)設(shè)計(jì)靈活性的同時(shí)有效優(yōu)化系統(tǒng)性能,幫助設(shè)計(jì)人員克服所面臨的挑戰(zhàn)。  提高效率  基站工作的能源
2018-09-26 17:27:09

如何通過電源模塊提高電機(jī)控制設(shè)計(jì)的性能的設(shè)計(jì)方案?

減少冷卻工作??煽康牟僮骱捅Wo(hù)可延長(zhǎng)使用壽命,有助于提高產(chǎn)品聲譽(yù)。為在兩個(gè)方向上驅(qū)動(dòng)BDC電機(jī),您需要使用兩個(gè)半橋(四個(gè)金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET))組成一個(gè)全橋。要驅(qū)動(dòng)三相BLDC電機(jī)
2018-07-18 16:30:55

怎么提高labview的運(yùn)行效率

怎么提高labview的運(yùn)行效率?那位給出點(diǎn)建議
2013-02-25 10:09:31

怎么提高開關(guān)電源的待機(jī)效率

隨著能源效率和環(huán)保的日益重要,人們對(duì)開關(guān)電源待機(jī)效率期望越來越高,客戶要求電源制造商提供的電源產(chǎn)品能滿足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等綠色能源標(biāo)準(zhǔn),而歐盟
2015-09-06 11:58:28

怎么才能提高開關(guān)電源效率

我公司要做個(gè)5.25V,5.5A,輸入174-500VAC ,效率為80%的開關(guān)電源;我用EFD25磁芯,匝比為112/3/14,頻率為65KHZ,做出來的效率僅有65%,請(qǐng)教各位大俠,怎么調(diào)才能提高電源效率?
2023-08-01 10:58:07

怎樣提高無線充電的效率

求救怎樣提高無線充電的效率,以達(dá)到超過80…%的有效充電
2021-10-14 11:14:06

怎樣去提高開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率

8、同步整流技術(shù)極大提高了開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率同步整流技術(shù)通過使用導(dǎo)通電阻極低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代傳統(tǒng)的二極管作為逆變后的整流器件,通過控制器產(chǎn)生與整流電壓相位同步的柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)控制
2021-11-15 06:31:14

揭秘怎樣提高開關(guān)電源待機(jī)效率

時(shí),電源效率急劇下降,待機(jī)效率不能滿足要求。這就給電源設(shè)計(jì)工程師們提出了新的挑戰(zhàn)。2、開關(guān)電源功耗分析要減小開關(guān)電源待機(jī)損耗,提高待機(jī)效率,首先要分析開關(guān)電源損耗的構(gòu)成。以反激式電源為例,其工作損耗
2011-12-14 13:47:26

數(shù)字電源技術(shù)助力實(shí)現(xiàn)電源效率

的死區(qū)時(shí)間會(huì)增加損耗,降低電源效率。ADP1043可根據(jù)負(fù)載的情況,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)死區(qū)的大小,從而使電源在輕載和滿載時(shí)的效率得以優(yōu)化。   改善輕載效率  除了提高電源在重載下的效率,改善電源輕載時(shí)的效率
2018-09-26 16:20:00

用TrenchFET? IV功率MOSFET系列設(shè)計(jì)更綠色、更小的電源

。改用TrenchFET IV,能夠在兩個(gè)關(guān)鍵的地方獲得改善:效率提高1.5%以上,每個(gè)MOSFET處理的輸出電流更大。更高的輸出電流處理能力使設(shè)計(jì)者在能夠減小處理給定電流水平所需的MOSFET的數(shù)量
2013-12-31 11:45:20

結(jié)構(gòu)小巧綠色環(huán)保的OptiMOS 3 MOSFET可達(dá)到更高的效率

作為開關(guān)模式電源的核心器件,MOSFET在對(duì)電源優(yōu)化中承擔(dān)著十分重要的角色。采用最先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)對(duì)提高工作效率固然必不可少,但封裝技術(shù)本身對(duì)提高效率也具有驚人的效果。效率和功率密度是現(xiàn)代功率轉(zhuǎn)換
2018-12-07 10:23:12

節(jié)能系統(tǒng)優(yōu)化方案

空調(diào)在所有用電器中耗能占比是比較大的,因此空調(diào)設(shè)備的節(jié)能控制非常重要。通過對(duì)空調(diào)設(shè)備來進(jìn)行的節(jié)能控制,可以一定程度降低空調(diào)能耗,提高設(shè)備的使用效率?,F(xiàn)在結(jié)合對(duì)辦公樓的節(jié)能控制實(shí)例,來調(diào)整空調(diào)的輸出
2020-06-24 22:44:41

設(shè)計(jì)中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET優(yōu)化

絕大多數(shù)情況下都取決于IC的規(guī)格,因此雖然不是沒有方法,但選用專為SiC-MOSFET用而優(yōu)化電源IC應(yīng)該是上策。具體一點(diǎn)來講,在規(guī)格方面,一般的IGBT或Si-MOSFET的驅(qū)動(dòng)電壓為VGS
2018-11-27 16:54:24

請(qǐng)問怎么提高開關(guān)電源效率?

請(qǐng)問怎么提高開關(guān)電源效率
2012-05-16 11:03:58

請(qǐng)問有哪些措施能提高電源效率嗎?

哪些措施可以提高電源效率?
2019-06-27 06:44:33

貼片機(jī)優(yōu)化軟件

生產(chǎn),可以提高生產(chǎn)效率最多達(dá)50%。不僅在一條線上的多臺(tái)設(shè)備之間平衡優(yōu)化,還可以在多條線體之間優(yōu)化平衡。最常用是Valor公司的軟件,它從制造設(shè)計(jì)與驗(yàn)證,程序編輯,機(jī)器與線體的優(yōu)化到整個(gè)車間的管理,都有標(biāo)準(zhǔn)與特制化的解決方案。
2018-09-06 11:04:36

貼片機(jī)生產(chǎn)線優(yōu)化的線體平衡

于單一設(shè)備優(yōu)化的基礎(chǔ)上,同時(shí)考慮多種同類設(shè)備或不同類、不同廠牌設(shè)備,如高速機(jī)和多功能機(jī)之間產(chǎn)量的平衡,即每臺(tái)機(jī)器的元件數(shù)量放置多少效率最高等。經(jīng)過平衡后線體的生產(chǎn)效率可以大幅度提高,多達(dá)10~50%,如圖
2018-09-06 16:24:22

降頻和Burst Mode方法提高開關(guān)電源待機(jī)效率

如何提高開關(guān)電源待機(jī)效率
2019-04-15 10:15:14

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)換器的效率?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)器應(yīng)用中很常見,在電信應(yīng)用中同樣常見。圖1. 通過單一轉(zhuǎn)換步驟將電壓從48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00

飛兆半導(dǎo)體高效率緊湊電源解決方案MOSFET器件

飛兆半導(dǎo)體高效率緊湊電源解決方案MOSFET器件    飛兆半導(dǎo)體公司(Fairchild Semiconductor)推出具高效率和出色熱性能,并有助實(shí)現(xiàn)更薄、更輕和更緊湊的電源解決方
2010-03-03 10:50:39633

優(yōu)化電源管理設(shè)計(jì)提高住宅用電效率

優(yōu)化電源管理設(shè)計(jì)提高住宅用電效率 隨著新型消費(fèi)類產(chǎn)品的快速發(fā)展,我們可以肯定屋主將會(huì)不斷購(gòu)置其他設(shè)備,譬如家庭娛樂系統(tǒng)以及有線或無
2010-05-05 10:29:34510

UG編程:優(yōu)化刀路,快速提高加工效率方法#硬聲創(chuàng)作季

優(yōu)化效率UGUG編程
電子學(xué)習(xí)發(fā)布于 2022-11-18 15:23:12

效率電源的設(shè)計(jì)

效率電源設(shè)計(jì)的關(guān)鍵參數(shù)。來自各個(gè)方面的壓力都迫使新電源的設(shè)計(jì)者努力提高效率。本文將討論對(duì)更高的效率的需求,并展示設(shè)計(jì)一個(gè)電源時(shí)可采用的針對(duì)效率優(yōu)化方法。本文
2012-05-30 14:00:3063

11個(gè)提高開關(guān)電源效率的小技巧

電子專業(yè)單片機(jī)相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)教材資料——11個(gè)提高開關(guān)電源效率的小技巧
2016-09-06 18:30:230

如何提高開關(guān)電源效率

有效提高開關(guān)電源效率
2017-03-22 08:48:4042

自定時(shí)電壓檢測(cè)同步MOSFET控制是怎樣提升電源轉(zhuǎn)換效率的?

在大屏幕電視中,要求在諧振電源內(nèi)使用表面黏著MOSFET取代帶散熱器的輸出二極管。不過,由于時(shí)序復(fù)雜性、成本和現(xiàn)有同步整流器解決方案欠佳的表現(xiàn),迄今為止,采用這一替代方案的數(shù)量非常有限。本文將揭示自定時(shí)電壓檢測(cè)同步MOSFET控制方案如何提升電源轉(zhuǎn)換效率。
2018-07-10 13:32:001207

關(guān)于為同步整流選擇最優(yōu)化MOSFET方案設(shè)計(jì)

1. 引言 電源轉(zhuǎn)換器的封裝密度日益提高和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格,要求不斷提高電源級(jí)的能效。隔離式電源轉(zhuǎn)換器的次級(jí)整流產(chǎn)生的嚴(yán)重的二極管正向損耗是主要的損耗,因此,只有利用同步整流(SR)才可能達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)要求的能效水平。用MOSFET替代二極管引發(fā)了新的挑戰(zhàn)優(yōu)化系統(tǒng)能效和控制電壓過沖。
2019-10-06 12:10:004424

同步整流基礎(chǔ)知識(shí)及最優(yōu)化MOSFET的選擇

的能效水平。用 MOSFET 替代二極管引發(fā)了新的挑戰(zhàn)優(yōu)化系統(tǒng)能效和控制電壓過沖。本應(yīng)用筆記介紹了通過利用 英飛凌 OptiMOS3解決方案優(yōu)化表(適用于30 V、40 V、60 V、75 V、80 V、100 V、120 V 和150 V 等應(yīng)用)幫助選擇最佳 MOSFET 的方法。 同步
2017-12-06 14:50:3828

通過屏蔽柵極和電荷平衡高電壓技術(shù)設(shè)計(jì)的效率90%+開關(guān)電源

高端冰箱電源的全面解決方案。通過結(jié)合一流的屏蔽柵極Trench Power MOSFET技術(shù)和電荷平衡高電壓MOSFET技術(shù),已設(shè)計(jì)出輕負(fù)載時(shí)效率超過90%的開關(guān)電源。
2018-06-12 09:08:00800

東芝推出新一代超結(jié)功率MOSFET,進(jìn)一步提高電源效率

東芝宣布推出新一代超結(jié)功率MOSFET,新器件進(jìn)一步提高電源效率。在這個(gè)連小學(xué)生做作業(yè)都講求高效率的年代,還有什么是高效率不能解決的呢?
2018-09-13 15:54:155102

如何提高隔離式電源效率

MOSFET SR1 和 MOSFET SR2 的柵極電壓不超過其最大額定電壓,最大輸入電壓不能過高。在所有帶同步整流的電源中,電路中可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)電流。例如,若電路輸出端電容在電路通電之前便已預(yù)充電,則電流可能會(huì)從輸出側(cè)流向輸入側(cè)。負(fù)電流可能會(huì)提高 MOSFET
2020-12-03 21:59:004

【模擬電路】電源效率與散熱

電源效率與散熱0 前言1 電源效率2 散熱設(shè)計(jì)0 前言在電路后期優(yōu)化中,提高電源效率可以提高用戶體驗(yàn),注重散熱可以保證電路穩(wěn)定運(yùn)行。1 電源效率提高電源效率的措施有以下幾種:使用DC-DC拓?fù)洌辉龃?/div>
2022-01-11 13:37:0717

如何優(yōu)化信號(hào)鏈的電源系統(tǒng)

從5G到工業(yè)應(yīng)用,隨著收集、傳送和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)越來越多,模擬信號(hào)處理器件的性能極限也在不斷擴(kuò)大,有些甚至達(dá)到每秒千兆采樣。由于創(chuàng)新的步伐從未放緩,下一代電子解決方案將使解決方案體積進(jìn)一步縮少,電源效率
2022-01-21 10:59:551752

信號(hào)鏈電源系統(tǒng)優(yōu)化方案

從5G到工業(yè)應(yīng)用,隨著收集、傳送和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)越來越多,模擬信號(hào)處理器件的性能極限也在不斷擴(kuò)大,有些甚至達(dá)到每秒千兆采樣。由于創(chuàng)新的步伐從未放緩,下一代電子解決方案將使解決方案體積進(jìn)一步縮少,電源效率
2022-02-07 13:02:001681

東芝推新一代工藝的150V N溝道功率MOSFET 可大幅提高電源效率

MOSFET的結(jié)構(gòu)優(yōu)化促進(jìn)實(shí)現(xiàn)源漏導(dǎo)通電阻和兩項(xiàng)電荷特性[2]之間的平衡[3],從而實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的低損耗特性。此外,開
2022-04-01 09:12:422802

如何提高隔離式電源效率

如何提高隔離式電源效率?
2022-08-03 17:53:40388

使用 OptiMOS? 6 MOSFET 優(yōu)化電源設(shè)計(jì)

使用 OptiMOS? 6 MOSFET 優(yōu)化電源設(shè)計(jì)
2022-12-29 10:02:53785

W-CDMA電源顯著提高傳輸效率

MAX1820開關(guān)模式電源經(jīng)過優(yōu)化,可提高WCDMA手機(jī)的傳輸效率。通過動(dòng)態(tài)降低Vcc裕量 在功率放大器(PA)中,電池電流在低于最大發(fā)射功率的所有功率水平下都會(huì)顯著降低。MAX1820的設(shè)計(jì)專門針對(duì)該應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。
2023-03-09 15:29:40538

提高電源效率的同步整流ic U7718

提高電源效率的同步整流icU7718同步整流可提高效率,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

怎樣提高開關(guān)電源效率

怎樣提高開關(guān)電源效率 隨著電子科技的迅速發(fā)展,開關(guān)電源在工業(yè)、通信、家具、醫(yī)療、軍事等領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。開關(guān)電源具有高效、輕便、可靠、適應(yīng)廣泛等優(yōu)點(diǎn),越來越成為人們的首選。開關(guān)電源效率是用戶
2023-08-27 16:05:361200

帶有快速體二極管的MOSFET器件通過LLC拓?fù)浜虵REDFET來提高效率

帶有快速體二極管的MOSFET器件通過LLC拓?fù)浜虵REDFET來提高效率
2023-12-08 17:35:56359

如何提高電源適配器的效率因數(shù)?

如何提高電源適配器的效率因數(shù)? 提高電源適配器的效率因數(shù)是提高能源利用效率的一種重要措施。通過提高效率因數(shù),可以減少能源浪費(fèi),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。本文將從多個(gè)方面介紹如何提高電源適配器的效率因數(shù)
2023-11-23 14:51:25378

如何提高電源適配器的效率?

如何提高電源適配器的效率提高電源適配器的效率對(duì)于節(jié)能和環(huán)境保護(hù)至關(guān)重要。在本文中,我們將討論一些可以提高電源適配器效率的關(guān)鍵方法。 1. 選擇高效的適配器:一開始,選擇一個(gè)高效的電源適配器
2023-11-23 16:04:11463

怎么提高SIC MOSFET的動(dòng)態(tài)響應(yīng)?

怎么提高SIC MOSFET的動(dòng)態(tài)響應(yīng)? 提高SIC MOSFET的動(dòng)態(tài)響應(yīng)是一個(gè)復(fù)雜的問題,涉及到多個(gè)方面的考慮和優(yōu)化。在本文中,我們將詳細(xì)討論如何提高SIC MOSFET的動(dòng)態(tài)響應(yīng),并提供一些
2023-12-21 11:15:52272

提高電源整機(jī)效率的方法

電源整機(jī)效率是指電源將輸入電能轉(zhuǎn)換為輸出電能的效率,通常用百分比表示。提高電源整機(jī)效率可以降低能源消耗,減少環(huán)境污染,提高設(shè)備的運(yùn)行效率。以下是一些提高電源整機(jī)效率的方法: 1. 使用零電壓開關(guān)
2024-01-17 15:57:40177

提高效率的DC電源模塊設(shè)計(jì)技巧

的開關(guān)電源作為電源模塊的核心。開關(guān)電源通常比線性電源具有更高的轉(zhuǎn)換效率,可以將輸入電壓轉(zhuǎn)換為所需的輸出電壓而減少能量損耗。 提高效率的DC電源模塊設(shè)計(jì)技巧 2. 優(yōu)化輸入濾波電路:在電源模塊的輸入端添加適當(dāng)?shù)臑V波電路,可以阻擋高頻噪聲和EMI(電磁干擾),
2024-02-26 14:27:38110

已全部加載完成