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pfc+pwm 文章 进入pfc+pwm技术社区

电源应用中,不同PWM频率之间的同步设置

  • 在电源项目应用中,有时候不同PWM频率信号之间需要同步,此时需要一些特殊设置可以实现。本文就介绍其中一种方法,基于dsPIC33CK256MP506实验平台,采用ADC分频触发事件,结合PWM的PCI同步功能来实现这一需求。首先,设置两路不同频率的PWM信号,这里PWM3设置为500kHz,PWM4设为100kHz,分别设置为自触发模式,互补模式输出,此时我们查看二者波形。图1 CH1-PWM3L,CH2-PWM4L从图1上看,PWM3L的频率为500k,而PWM4L的频率为100kHz,符合我们前面的基
  • 关键字: PWM  

用于电动汽车充电器应用 PFC 的 SiC 器件

  • 交流充电桩适合在家中或工作场所为电动汽车充电,因为目前车载充电器的额定功率通常达到11千瓦,充满电需要8~10小时。然而,对于假期等长途旅行,消费者希望在休息期间充电更快。直流电动汽车充电桩具有交流转直流、隔离直流转直流的特点,比交流充电桩具有更高的额定功率。使用分立器件的直流电动汽车充电子单元的额定功率目前为 11 kW-22 kW,但在不久的将来将增加到 30 至 50 kW 范围。多个直流电动汽车充电子单元并联可以将直流充电桩的额定功率从 120 kW 提高到 360 kW。使用这种直流充电桩,消费
  • 关键字: 电动汽车充电器  PFC  

常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√

  • 为了满足应用的要求,为PFC选择的拓扑结构是一个重要考虑因素,它们将决定整体的解决方案和性能。此外,并非所有拓扑结构都可以满足所有要求,就像并非所有拓扑结构都支持三电平开关或双向性。本文将介绍一些常见的三相拓扑结构并讨论它们的优缺点。Vienna整流器(三开关升压)在深入研究Vienna整流器的技术细节和特征之前,有必要了解一下它的历史,但更重要的是,我们要就所讨论的内容达成共识。Vienna整流器是一种脉宽调制整流器,由 Johann W. Kolar于1993年发明。在Kolar发明它之前,人们使用每
  • 关键字: PFC  拓扑结构  整流器  三开关升压  双向开关  

基于 GaN 的高效率 1.6kW CrM 图腾柱PFC参考设计 TIDA-00961 FAQ

  • 高频临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-00961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率级 LMG3410 和 TI 的 Piccolo™高频临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-00961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率级 LMG3410 和 TI 的 Piccolo™ F280049 控制器。功率级尺寸 65 x 4
  • 关键字: TI  GaN  图腾柱  PFC  TIDA-00961  FAQ  

做LED设计 要搞明白这两件事

  • 我们在 LED 设计过程中,可能会有一些关键参数的含义并不是很清楚。本文着重分享一些LED容易忽略的关键参数。然后针对LED调光应用,介绍两种常见的PWM调光方法。01 LED关键参数1.1 主波长与峰值波长我们在看数据手册的时候,可能会发现有两种不同的波长参数:“峰值波长”和 “主波长” 。我们以Kingbright 的 APT1608SURCK举例,根据数据手册,  当电流为20mA的时候,APT1608SURCK峰值波长为645n
  • 关键字: LED  PWM  照明系统设计  

OBC PFC车规功率器件结温波动与功率循环寿命分析

  • 随着新能源汽车(xEV)在乘用车渗透率的逐步提升,车载充电机(OBC)作为电网与车载电池之间的单向充电或双向补能的车载电源设备,也得到了非常广泛的应用。相比车载主驱电控逆变器, 电源类OBC产品复杂度高,如何实现其高功率密度、高可靠性、高效率、高性价比等核心指标的优化与平衡,一直是OBC不断技术迭代与产品革新的方向。在上述OBC与可靠性的背景下,针对车规功率器件在PFC电路中的结温(Tvj)波动与功率循环(PC)寿命的热点应用话题,我们将以系列微信文章的形式,结合英飞凌最新的技术与产品,与大家一起分享。功
  • 关键字: 英飞凌  OBC   PFC  

意法半导体VIPower M0-7 H桥驱动器:有效降低EMI

  • 随着汽车市场不断发展,车企对自动化、安全性和功率优化的需求日益增长。在这种背景下,直流电机在车身应用中发挥着重要作用。在油车和电动车门锁、车窗升降、油液泵、方向盘调节、电动后备箱等各种功能设备都会用到直流电机。在可靠性、易用性、监测和保护方面,用专用驱动芯片控制直流电机具有优势,并且能够提供先进的驱动功能,例如,用PWM输入信号驱动电机,通过改变占空比调节电机转速和转矩,最终实现高级的功能。但是,PWM信号会引起明显的电磁干扰,导致射频干扰和信号失真等问题。在极端情况下,EMI可能会对车辆安全产生严重影响
  • 关键字: 直流电机  PWM  驱动芯片  电磁干扰  

图腾柱无桥PFC与SiC相结合,共同提高电源密度和效率

  • 效率和尺寸是电源设计的两个主要考虑因素,而功率因数校正 (PFC)也在变得越来越重要。为了减少无功功率引起的电力线谐波含量和损耗,尽可能降低电源运行时对交流电源基础设施的影响,需要使用 PFC。但要设计出小尺寸、高效率电源(包括 PFC)仍极具挑战性。本文介绍了如何通过修改传统 PFC 拓扑结构来更好地实现这一目标。使用整流器和升压二极管的 PFC电源的输入级通常使用桥式整流器后接单相 PFC 级,由四个整流器二极管和一个升压二极管组成。图 1:桥式整流器后接单相 PFC 级图腾柱无桥拓扑结构还有一种提高
  • 关键字: 安森美  PFC  SiC  电源密度  

基于ST CCM PFC L4986A 设计的1KW 双BOOST PFC电源方案

  • L4986简介:L4986是一款峰值电流模式PFC升压控制器,采用专有的乘法器“模拟器”,除了创新型THD优化器,还保证在所有工条件下具有非常低的总谐波失真(THD)性能。该器件引脚采用SO封装,集成了800V 高压启动功能,无需使用传统的放电电阻。可以支持的功率范围从一两百瓦到几千瓦。 ST 提供两个版本:A为65 kHz,B为130 kHz。本案例方案中使用的是65K A版本。Double -boost 电路简介:Double-boost 是无桥PFC的一种, 去掉了大功耗的整流桥,可以显著提
  • 关键字: ST  SIC  第三代半导体  CCM PFC  4986  电动工具  割草机  双boost  double boost  无桥PFC  

基于onsemi NCP1618多模式PFC 500W设计方案

  •  近年来随著应用技术不断推陈出新,造就终端应用的功率需求越来越大,例如:5G网通电源供应器、ATX/Gaming电源供应器等等,功率消耗大于一程度时电源供应器就要有功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)的功能,以欧盟EN61000-3-2规范要求,所有电子产品输入功率大于75W时,其电源供应都需要有功率因数校正的机能。另外,在规格要求也越来越严苛,以往可能只要求满载下效率与功率因数PF值等,目前会要求在某负载范围下效率都要达到一定的程度,且PF值也要达到一定的数
  • 关键字: onsemi  power  安森美  NCP1618  Multi-mode PFC  ATX power  Gaming power  Networking  电竞电源  网通电源  

氮化镓在采用图腾柱 PFC 的电源设计中达到高效率

  • 几乎所有现代工业系统都涉及交流/直流电源,这些系统从交流电网获得能量,并将经过妥善调节的直流电压输送到电气设备。随着全球功耗增加,交流/直流电源转换过程中的相关能量损耗,成为电源设计人员整体能源成本考虑的重要部份,特别是高耗电电信和服务器应用的设计人员。 氮化镓有助于提高能效并减少交流/直流电源的损耗,进而有助于降低终端应用的拥有成本。例如,透过最低 0.8% 的效率增益,采用氮化镓的图腾柱功率因子校正(PFC)有助于100 MW数据中心在10年内节省多达700万美元的能源成本。 选择正确的 PFC 级拓
  • 关键字: 氮化镓  图腾柱  PFC  电源设计  

使用霍尔效应传感器将 PWM 输出转换为模拟输出

  • 现在我们回顾了霍尔效应 IC 的 PWM 输出如何工作,现在是时候简要讨论传感器的模拟输出如何工作了。其前提与具有 PWM 输出的霍尔 IC 几乎相同。输出不是不断切换输出来生成信号,而是断言与感测磁场成比例的模拟电压。例如,当 PWM 占空比由于输入场上升而增加时,模拟输出将简单地上升到更高的直流电压,反之亦然。在深入设计滤波器之前,步是快速查看 PWM 传感器的输出信号是什么样的。PWM 波形基本上是一个方波,其频率我们将定义为 fPWM,幅度为 0 V 表示逻辑低电平,VCC 表示逻辑高电
  • 关键字: 传感器  PWM  

离线 PFC-PWM 组合控制器

  • 本应用说明解决了电力公司广泛使用的变压器和其他电源效率质量低下的原因。接下来是建议的离线 PFC-PWM 组合控制器架构,该架构可以极大地帮助缓解功率转换器内电流线路中高谐波含量的困境。此外,还评估了该设计架构,以了解其对系统整体效率的影响。本应用说明解决了电力公司广泛使用的变压器和其他电源效率质量低下的原因。接下来是建议的离线 PFC-PWM 组合控制器架构,该架构可以极大地帮助缓解功率转换器内电流线路中高谐波含量的困境。此外,还评估了该设计架构,以了解其对系统整体效率的影响。   
  • 关键字: PFC  PWM  组合控制器  

GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中实现高效率

  • 几乎所有现代工业系统都会用到 AC/DC 电源,它从交流电网中获取电能,并将其转化为调节良好的直流电压传输到电气设备。随着全球范围内功耗的增加,AC/DC 电源转换过程中的相关能源损耗成为电源设计人员整体能源成本计算的重要一环,对于电信和服务器等“耗电大户”领域的设计人员来说更是如此。氮化镓 (GaN) 可提高能效,减少 AC/DC 电源损耗,进而有助于降低终端应用的拥有成本。例如,借助基于 GaN 的图腾柱功率因数校正 (PFC),即使效率增益仅为 0.8%,也能在 10 年间帮助一个 100MW 数据
  • 关键字: ti  GaN  图腾柱  PFC  电源  

干货 | 如何更好的理解PFC(功率因数校正)

  • 01 什么是功率因数补偿?功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。用电容器并连在感性负载,利用其电容上电流超前电压的特性用以补偿电感上电流滞后电压的特性来使总的特
  • 关键字: PFC  功率因数校正  
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