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电源设计更快更好,高效能图腾柱PFC应用须知
现今电源供应器市场为因应全球减碳活动,已经将效能目标设定为更高效率、减少损失、节省能源、降低成本、提高系统容量为主。安森美(onsemi)提出最新高效能Totem Pole(图腾柱) 结合全桥整流器之PFC IC NCP1680/1681设计方案,相较传统PFC之转换效率可以提升3%~4%,符合未来电源供应器之节省能源,降...
2023-07-28
电源设计 图腾柱 PFC
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安森美 M3S EliteSiC MOSFET 让车载充电器升级到 800V 电池架构
自电动汽车 (EV) 在汽车市场站稳脚跟以来,电动汽车制造商一直在追求更高功率的传动系统、更大的电池容量和更短的充电时间。为满足客户需求和延长行驶里程,电动汽车制造商不断增加车辆的电池容量。然而,电池越大,意味着充电的时间就越长。
2023-07-28
安森美 MOSFET 车载充电器
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介绍一款适用于汽车和工业场合的高效同步SEPIC控制器
LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。ADI有多款同步降压、升压变换器和控制器,但支持同步SEPIC拓扑的并不多。SEPIC拓扑其实非常实用,因为无论输入电压远低于或远高于输出电压,它都能提供稳定的电平输出。
2023-07-27
汽车 工业 SEPIC控制器
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自动电池充电器
您是否尝试过设计一个电池充电器,当电池电压低于规定电压时自动为电池充电?本文将向您介绍如何设计自动电池充电器。
2023-07-26
自动电池充电器
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为什么Tier1要开发控制器的电源管理芯片?
电源管理芯片(SBC:System Base Chip)是控制器(MCU)外围器件工作电压的提供者,没有SBC供电,控制器的外围器件则无法工作。使用SBC主要目的:降低硬件系统设计的复杂度和成本。可见,SBC在控制器开发中的重要性。对于商业行为,我们知道,降低成本意味着利润的提高,而且,有利于产品抢占更大的...
2023-07-26
控制器 电源管理芯片
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如何使用LM317T创建可变电压电源
借助在 PSU输出中添加的少量附加电路,我们可以拥有一个台式电源,能够承受一系列固定或可变电压,无论是正电压还是负电压。事实上,这比您想象的要简单得多,因为 PSU事先已经完成了变压器、整流和平滑,我们需要做的就是将附加电路连接到 +12 伏黄线输出。但首先,让我们考虑固定电压输出。
2023-07-26
LM317T 可变电压电源
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用于SiC MOSFET的隔离栅极驱动器使用指南
SiC MOSFET 在功率半导体市场中正迅速普及,因为它最初的一些可靠性问题已得到解决,并且价位已达到非常有吸引力的水平。随着市场上的器件越来越多,必须了解 SiC MOSFET 与 IGBT 之间的共性和差异,以便用户充分利用每种器件。本系列文章概述了安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的关键特性及驱动条件...
2023-07-26
SiC MOSFET 隔离栅极驱动器
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全集成汽车USB Type-A和USB Type-C充电器控制芯片
汽车中控系统通常都会提供一个 USB 充电端口,该端口需要在传输数据的同时为移动设备充电。对这些系统而言,选择带 USB 限流开关的汽车级 IC 非常重要。本文将介绍 MPS 的 USB 充电端口降压变换器 MPQ4228-C-AEC1,以及如何将其高效率的优势应用于 USB 集线器和其他 USB Type-C 、USB Type-A 应用中。
2023-07-25
USB Type-C 充电器 控制芯片
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如何通过低噪声和低纹波设计技术来增强电源和信号完整性
工程师在为采用时钟、数据转换器或放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声。鉴于不同的人对“噪声”这个术语有不同的理解,我在此声明,本篇文章讲述的噪声是指电路中电阻器和晶体管所产生的低...
2023-07-25
低噪声 低纹波 电源
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