- 反激式拓扑结构凭借其宽工作范围内所具有的简单性与稳健性,近几十年来一直在低功率 AC/DC 应用中占据主导地位。而同步整流器 (SR) 也在最近几年中取代了反激电源中传统的肖特基二极管,实现了效率的明显提升。但是,反激式变换器仍需不断改进传统的反激拓扑,才能应对效率与功率密度需求的不断提高。截至目前,反激拓扑已出现多个变体版本,并成功应用于 AC/DC 应用,例如零电压开关 (ZVS) 反激拓扑、有源钳位反激拓扑 (ACF),以及即实现了零电压开关又降低了开关损耗的混合式反激拓扑。这些新型反激拓扑改善了效
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芯源系统 变换器 整流器
- 中国北京,2023年5月12日——世界正在向更可持续的未来转变,对于减少碳排放的高能效解决方案的需求越来越迫切。泰克科技与芯源系统(MPS)深度战略合作,从新型电源管理芯片的研发、测试及应用全流程合作,双方为新能源、电动汽车、服务器、储能等新兴领域提供更高效、更安全、更绿色的电源管理方案和测试解决系统,携手助力绿色中国梦 、双碳目标的实现、大模型计算等。MPS专注于提供高性能、高效率、低功耗的电源管理解决方案,其产品线涵盖了汽车、计算、工业、医疗、通信、物联网、消费等多个领域。深厚的系统级知识、强大的半导
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泰克 芯源系统 MPS 高功率密度电源
- 在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。 图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机功耗、输出电压精度和环路特性。待机功耗图 2 显示了具有低静态电流 (IQ) 的 DC/DC 变换器,其 FB 分压电阻在不同数量级下带来的效率差异。以 MPQ4430 为例,R1 和 R2 是其分
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芯源系统 变换器
- 对于常见的适配器、充电器等 ACDC 类电源产品来说,把可触碰的输出端口和 AC 输入侧的高压可靠地隔离开来,是涉及到人身安全的头等大事。 传统的反激变换器方案通常采用光耦隔离,将位于副边的输出电压和负载的调节信号通过光耦传递到原边,以控制反激的主 MOSFET 开关。但是,随着快充技术的迅速发展,适配器的功率等级不断提升,对功率密度的追求也越来越高。在这些新的需求下,传统的光耦隔离方案遇到了瓶颈。图1. 基于光耦的传统反激方案在大功率高功率密度的适配器设计中,为了保证效率和散热性能,同步整流是
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芯源系统 电源隔离
芯源系统介绍
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