在电力电子技术领域,整流技术是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的关键过程。而在PC电源、开关电源以及电机驱动等应用中,肖特基整流和同步整流是两种广泛使用的整流技术。尽管它们的目的相同,但两者在结构、性能和应用方面存在显著差异。
MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线路推荐低压SGT MOS系列。
同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流的需要。
摘要:详细介绍了一种光伏路灯控制器设计方案,该方案基于Buck-Boost双向变换器结构及同步整流技术,与其他设计方案相比,电路结构简单,成本低,效率高,优势明显。经样机试制证明,性能优良,效果突出。
有多种技术可用于驱动反激拓扑中的同步整流器 (SR):使用栅极驱动变压器、让电源变压器自驱动 SR 或使用专用驱动器。由于击穿或反向恢复损耗,栅极驱动变压器和自驱动技术导致效率不太理想,但多年来,专门的 SR 驱动程序已经发展。使用实现伏秒平衡的驱动器来驱动 SR 将最大限度地减少击穿和反向恢复损耗并最大限度地提高效率。
许多工业和企业应用通常需要隔离电源。设计此类电源需要使用光耦合器进行反馈控制,这增加了另一层复杂性。TI 的 LM5017/8/9 和 LM5160 恒定导通时间 (COT) 同步降压稳压器系列具有特定的特性,使其能够在 fly-buck 拓扑中使用,从而无需光耦合器并大大降低设计复杂性、成本材料清单 (BOM) 和印刷电路板 (PCB) 的成本。
点击蓝字 关注我们安森美(onsemi)近期正在进行一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。2021年11月19日...
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出新型EPC9149演示板。该板为一款可提供1 kW功率的48 V输入、12 V输出的LLC转换器,可作为直流变压器,转换比为4:1。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年5月25日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出多功能新型30 V n沟道TrenchFET第五代功率MOSFET---SiSS52DN,提升隔离和非隔离拓扑结构功率密度和能效。
同步整流(SR)控制器能够提高电源的转换效率。本文将一起探讨它们的优势以及它们如何使电源开发人员的工作更轻松。
什么是降压转换器?由于现代四开关升降压转换器在输入和输出端都具有高频电流环路,因此必须根据工作模式对输入和输出进行滤波。降压转换器解决方案中有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种开关具有明显的优缺点,因此在两种开关之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。
现今电力电子技术在电源模块中发展的趋势是低电压、大电流。使得在次级整流电路中选用同步整流技术成为一种高效、低损耗的方法。由于功率MOSFET的导通电阻很低,能提高电源效率,所以在采用隔离Bu
对于PC电源来说,通常会提到“同步整流”和“肖特基整流”两个结构,而这两个整流结构也是目前PC电源的主流,而且用“平分秋色”来形容他们的市场份额也是非常恰当的。
对于PC电源来说,通常会提到“同步整流”和“肖特基整流”两个结构,而这两个整流结构也是目前PC电源的主流,而且用“平分秋色”来形容他们的市场份额也是非常恰当的。
您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导
一直以来,工业设备使用的元器件要求具备高可靠性并能确保长期供应,但近年来也像消费电子一样,对小型化的需求日益增加。只要实现电源电路的小型化,即可减少设备的体积和
引言随着社会经济从纸张型向数字信息管理型方向发展,用于数据处理、存储和网络的数据中心在个人业务、学术和政府体系等众多领域发挥着重要的作用。不过,与此同时,数据中
LM2567+IR2111做的同步整流降压电路,效率很高。输入48V时输出24V,输入24V时输出12V,注意参照图中的原件参数,不同工作电压时有些元件参数存在差异。
1 概述 利用 现 代 电力电子技术,控制功率变换装置中功率开关晶体管导通和关断的时间比率,实现输入和输出形态转变的电路模式都称为开关型变换器电路。DC-DC变换器是开关
NCP4305 是高性能的次级同步整流驱动控制器,能有效地控制和驱动用作次级端整流的MOSFET,用于要求高能效的开关电源(SMPS)设计中如笔记本电脑适配器、USB无线适配器、液晶电