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氮化鎵在采用圖騰柱 PFC 的電源設(shè)計中達到高效率

  • 幾乎所有現(xiàn)代工業(yè)系統(tǒng)都涉及交流/直流電源,這些系統(tǒng)從交流電網(wǎng)獲得能量,并將經(jīng)過妥善調(diào)節(jié)的直流電壓輸送到電氣設(shè)備。隨著全球功耗增加,交流/直流電源轉(zhuǎn)換過程中的相關(guān)能量損耗,成為電源設(shè)計人員整體能源成本考慮的重要部份,特別是高耗電電信和服務(wù)器應(yīng)用的設(shè)計人員。 氮化鎵有助于提高能效并減少交流/直流電源的損耗,進而有助于降低終端應(yīng)用的擁有成本。例如,透過最低 0.8% 的效率增益,采用氮化鎵的圖騰柱功率因子校正(PFC)有助于100 MW數(shù)據(jù)中心在10年內(nèi)節(jié)省多達700萬美元的能源成本。 選擇正確的 PFC 級拓
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離線 PFC-PWM 組合控制器

  • 本應(yīng)用說明解決了電力公司廣泛使用的變壓器和其他電源效率質(zhì)量低下的原因。接下來是建議的離線 PFC-PWM 組合控制器架構(gòu),該架構(gòu)可以極大地幫助緩解功率轉(zhuǎn)換器內(nèi)電流線路中高諧波含量的困境。此外,還評估了該設(shè)計架構(gòu),以了解其對系統(tǒng)整體效率的影響。本應(yīng)用說明解決了電力公司廣泛使用的變壓器和其他電源效率質(zhì)量低下的原因。接下來是建議的離線 PFC-PWM 組合控制器架構(gòu),該架構(gòu)可以極大地幫助緩解功率轉(zhuǎn)換器內(nèi)電流線路中高諧波含量的困境。此外,還評估了該設(shè)計架構(gòu),以了解其對系統(tǒng)整體效率的影響。   
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GaN 如何在基于圖騰柱 PFC 的電源設(shè)計中實現(xiàn)高效率

  • 幾乎所有現(xiàn)代工業(yè)系統(tǒng)都會用到 AC/DC 電源,它從交流電網(wǎng)中獲取電能,并將其轉(zhuǎn)化為調(diào)節(jié)良好的直流電壓傳輸?shù)诫姎庠O(shè)備。隨著全球范圍內(nèi)功耗的增加,AC/DC 電源轉(zhuǎn)換過程中的相關(guān)能源損耗成為電源設(shè)計人員整體能源成本計算的重要一環(huán),對于電信和服務(wù)器等“耗電大戶”領(lǐng)域的設(shè)計人員來說更是如此。氮化鎵 (GaN) 可提高能效,減少 AC/DC 電源損耗,進而有助于降低終端應(yīng)用的擁有成本。例如,借助基于 GaN 的圖騰柱功率因數(shù)校正 (PFC),即使效率增益僅為 0.8%,也能在 10 年間幫助一個 100MW 數(shù)據(jù)
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干貨 | 如何更好的理解PFC(功率因數(shù)校正)

  • 01?什么是功率因數(shù)補償?功率因數(shù)補償:在上世紀五十年代,已經(jīng)針對具有感性負載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改進方法(由于感性負載的電流滯后所加電壓,由于電壓和電流的相位不同使供電線路的負擔(dān)加重導(dǎo)致供電線路效率下降,這就要求在感性用電器具上并聯(lián)一個電容器用以調(diào)整其該用電器具的電壓、電流相位特性,例如:當時要求所使用的40W日光燈必須并聯(lián)一個4.75μF的電容器)。用電容器并連在感性負載,利用其電容上電流超前電壓的特性用以補償電感上電流滯后電壓的特性來使總的特
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GaN如何在基于圖騰柱PFC的電源設(shè)計中實現(xiàn)高效率

  • 幾乎所有現(xiàn)代工業(yè)系統(tǒng)都會用到 AC/DC 電源,它從交流電網(wǎng)中獲取電能,并將其轉(zhuǎn)化為調(diào)節(jié)良好的直流電壓傳輸?shù)诫姎庠O(shè)備。隨著全球范圍內(nèi)功耗的增加,AC/DC 電源轉(zhuǎn)換過程中的相關(guān)能源損耗成為電源設(shè)計人員整體能源成本計算的重要一環(huán),對于電信和服務(wù)器等“耗電大戶”領(lǐng)域的設(shè)計人員來說更是如此。氮化鎵 (GaN) 可提高能效,減少 AC/DC 電源損耗,進而有助于降低終端應(yīng)用的擁有成本。例如,借助基于 GaN 的圖騰柱功率因數(shù)校正 (PFC),即使效率增益僅為 0.8%,也能在 10 年間幫助一個 100MW 數(shù)據(jù)
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電源設(shè)計更快更好,高效能圖騰柱PFC應(yīng)用須知

  • 現(xiàn)今電源供應(yīng)器市場為因應(yīng)全球減碳活動,已經(jīng)將效能目標設(shè)定為更高效率、減少損失、節(jié)省能源、降低成本、提高系統(tǒng)容量為主。安森美(onsemi)提出最新高效能Totem Pole(圖騰柱) 結(jié)合全橋整流器之PFC IC NCP1680/1681設(shè)計方案,相較傳統(tǒng)PFC之轉(zhuǎn)換效率可以提升3%~4%,符合未來電源供應(yīng)器之節(jié)省能源,降低成本,提高系統(tǒng)容量之訴求。加上NCP1680/1681快速的負載暫態(tài)補償響應(yīng),以及高規(guī)格安規(guī)等級各式保護功能,特別是具有PFC-OK訊號供應(yīng)后級電源時序控制,NCP1680/1681應(yīng)
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三相PFC轉(zhuǎn)換器如何大幅提高車載充電器的充電功率?

  • 隨著汽車市場電氣化時代的到來,對電池充電器的需求越來越大。通過簡單的公式可以知道,功率越大,充電時間就越短。本文考慮的是三相電源,其所能提供的功率最高為單相電源的3 倍。這里提及的三相 PFC 板是基于碳化硅 MOSFET 的車載充電器系統(tǒng)第一級的示例,它會提高系統(tǒng)效率并減少 BOM 內(nèi)容。開發(fā) PFC 板的主要目的是方便訪問不同設(shè)備,從而為測試階段和測量提供便利;外形尺寸優(yōu)化從來不是 EVB 的目標。  一 輸出電壓在這里,三相 PFC 提供的輸出電壓被固定為 700 V(精度5%)。得益于
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基于ST L4985A 的低 THD 350W CCM PFC 前置穩(wěn)壓器方案

  • 介紹本應(yīng)用筆記介紹了基于新型 L4985 連續(xù)導(dǎo)通模式的演示板 EVL4985-350W (CCM) 功率因數(shù)控制器 (PFC),并介紹了其臺架評估的主要結(jié)果。該板實現(xiàn)了350W,寬范圍輸入 PFC 預(yù)調(diào)節(jié)器,適用于從 150 W 到數(shù) kW 的所有 SMPS,必須符合 IEC61000-3-2 和JEITA-MITI 標準。由于 L4985 上嵌入了專利控制,該設(shè)計的主要特點是輸入電流失真極低(THD)在所有工作條件下,并且外部元件數(shù)量非常有限,如高壓啟動電路和X-cap 放電電路嵌入在 L4985 中
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PFC電路:死區(qū)時間理想值的考量

  • 由于該電路是進行同步整流工作的電路,所以我們通過仿真來探討高邊(HS)和低邊(LS)SiC MOSFET SCT2450KE的死區(qū)時間理想值,即不直通的最短時間。死區(qū)時間可以通過仿真工具的PWM控制器參數(shù)TD1(HS)和TD2(LS)來分別設(shè)置。關(guān)鍵要點?橋式電路中的死區(qū)時間設(shè)置與損耗和安全性有關(guān),因此需要充分確認。?死區(qū)時間的理想值是不直通的最短時間。?由于開關(guān)器件的開關(guān)速度會受溫度和批次變化等因素影響而發(fā)生波動,因此在設(shè)計過程中,除了最短時間外,還應(yīng)留有余量。在本文中,我們將探討如何估算橋式電路中理想
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Nexperia推出支持低壓和高壓應(yīng)用的E-mode GAN FET

  • 奈梅亨,2023年5月10日:基礎(chǔ)半導(dǎo)體器件領(lǐng)域的高產(chǎn)能生產(chǎn)專家Nexperia今天宣布推出首批支持低電壓(100/150 V)和高電壓(650 V)應(yīng)用的E-mode(增強型)功率GaN FET。Nexperia在其級聯(lián)型氮化鎵產(chǎn)品系列上增加了七款新型E-mode器件,從GaN FET到其他硅基功率器件,Nexperia豐富的產(chǎn)品組合能為設(shè)計人員提供最佳的選擇。  Nexperia的新產(chǎn)品包括五款額定電壓為650 V的E-mode GaN FET(RDS(on)值介于80 mΩ至19
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使用NCP1623A設(shè)計緊湊高效的PFC級的IC控制電路設(shè)計

  • 之前我們介紹過快速設(shè)計由 NCP1623 驅(qū)動的 CrM/DCM PFC 級的關(guān)鍵步驟中的定義關(guān)鍵規(guī)格與功率級設(shè)計。本文將詳細說明IC控制電路設(shè)計中的細節(jié):FB引腳電路、VCTRL 引腳電路、CS/ZCD 引腳電路、CSZCD電阻器設(shè)計等內(nèi)容。步驟 3:IC 控制電路設(shè)計如圖 1 所示,反饋配置包括:●  一個電阻分壓器,用于降低體電壓,以向 FB 引腳提供反饋信號。出于安全考慮,分壓器的上層電阻通常由兩個或三個電阻構(gòu)成。否則,RFB1 的任何意外短接都會將輸出高電壓施加到控制器上并將
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使用NCP1623A設(shè)計緊湊高效的PFC級的關(guān)鍵步驟

  • 本文介紹了快速設(shè)計由 NCP1623 驅(qū)動的 CrM/DCM PFC 級的關(guān)鍵步驟中的定義關(guān)鍵規(guī)格與功率級設(shè)計,并以實際的 100W 通用電源應(yīng)用為例進行說明,IC控制電路設(shè)計將在后續(xù)的推文中分享?!?nbsp; 最大輸出功率:100 W●  Rms 線路電壓范圍:90 V - 264 V●  調(diào)節(jié)輸出電壓:●  低壓為 250 V(115V 電源)●  高壓為 390 V(230V 電源)NCP1623 具有多個選項,本文側(cè)重于NCP1623A,它與其他版本的主要
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PFC電路:柵極電阻的更改

  • 在實際的電路設(shè)計工作中,降噪是的一項重大課題,通常,可以通過提高開關(guān)器件的柵極電阻來抑制噪聲,但其代價是效率降低(損耗增加),因此很好地權(quán)衡柵極電阻值的設(shè)置是非常重要的。在本文中,我們來探討當將開關(guān)器件的損耗抑制在規(guī)定值以下時,最大柵極電阻RG的情況。另外,由于噪聲需要實際裝機評估,所以在這里省略噪聲相關(guān)的探討。關(guān)鍵要點?增加開關(guān)元件的柵極電阻會抑制噪聲,但與之存在權(quán)衡關(guān)系的效率會降低,因此很好地權(quán)衡柵極電阻值的設(shè)置是非常重要的。?將開關(guān)器件的損耗抑制在規(guī)定值以下時,其最大柵極電阻RG可以通過仿真來確認。
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隔離電流檢測放大器在PFC升壓系統(tǒng)中的應(yīng)用

  • PFC( Power Factor Correction)被稱為“功率因數(shù)校正”,被定義為有效功率和總耗電量(視在功率)的比值。當使用于大中功率開關(guān)電源時,提高功率因數(shù)可以降低電網(wǎng)傳輸中的損耗從而提高電能的輸送效率。因此提高功率因數(shù)有著重要的意義。本文將為大家介紹川土微電子CA-IS120X/130X系列產(chǎn)品在PFC中的應(yīng)用,并針對實際應(yīng)用提出使用方法和控制建議。01 功率因數(shù)的定義功率因數(shù)定義為交流電路有功功率P(W)對視在功率S(V*A)的比值。當交流電壓和電流相位不同時,則功率因數(shù)小于1。用戶電器設(shè)
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安森美半導(dǎo)體推出新一代Multi-Mode (DCM & CCM) PFC IC–NCP1618應(yīng)用于 500W 之防疫醫(yī)療儀器電源方案

  • 一場世紀病毒帶給人類天翻地覆的影響,全球?qū)τ诰让尼t(yī)療儀器需求殷切,世平集團推出新一代PFC IC – NCP1618應(yīng)用于 500W  之防疫醫(yī)療儀器電源,是采用安森美(ON Semi) 半導(dǎo)體新一代高效能NCP1618 Multi-Mode (DCM & CCM)  Power Factor Controller (多模操作之功率因數(shù)控制IC) . 此一IC 內(nèi)建高壓啟動(HV Start-up)電路,智能轉(zhuǎn)換連續(xù)電流模式(CCM)、臨界電流模式(CrM) 及非連續(xù)電流模式
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