2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成准谐振反激式电源转换器方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案的展示板图 低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标。为了达到这一目标,准谐振反激式转换器正逐渐代替反激式电源转换器被广泛应用于手机、平板等消费电子充电器设计中。基于此趋势,大联大世平基于onsemi NCP1345芯片推出了高
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大联大世平 onsemi 准谐振 反激式 电源转换器
本文介绍的是一个 90 W 用于笔电,智能手机和平板电脑的适配器应用方案,支持 Type-C 接口,支持 PD3.0 或 QC4.0,QC4.0 +,PPS 协议,交流电压输入,是一个低成本,高效率,低功耗的解决方案。采用安森美半导体的反激式拓扑结构 NCP1342 HF PWM 控制器,NCP4306D 同步整流控制器,NTMFS6B03 同步 MOSFET 和 ATP104 开关 MOSFET。 本设计提供完整的电路原理图细节,PCB 和 BOM,支持 PD 输出(5 V/ 3 A,9 V / 3 A
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onsemi NCP1342 NCP1622 PD3.0 QC4.0
时至今日,数字电源市场仍然是在目前电源管理产业中增长最快的领域之一,和传统的模拟电源相比,数字电源在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中极具优势。一般来说,数字电源由功率主回路、辅助电源和控制回路组成。而数字电源辅助电源主要用来给功率主回路的控制电路、驱动电路或电源系统的监控电路供电,满足不同电压的需求。辅助电源有 2 种存在方式,一种是独立于主电源之外,另一种是寄生于主电源中。世平集团基于 onsemi NCP1239 所开发的数字电源用辅助电源解决方案是一
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onsemi NCP1239 服务器 辅助电源
电子游戏的赛事发展已经有了许久一段时间,但一直到近几年电竞才开始走入镁光灯中引起众人注意。对多数国家来说,整体电竞产业仍处于发展阶段,市场仍然在快速增长,围绕著电竞发展的周边机会不断涌现,这种电子游戏与体育赛事要素的交会吸引了全球数百万观众观赏,也提供给相关厂商全新的品牌推广机会。根据市调机构 SuperData 统计,2017 年全球电竞市场产值约为 15 亿美元(约台币 450 亿元),而在这几年成长趋势并无任何减缓迹象,随著收视族群增长,预估至 2020 年市场将成长 26%,达到 23 亿美元(约
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onsemi NCP13992 电竞电源
世平集团推出的27W 高效小型化PD & PPS解决方案,是采用安森美(ON Semi) 半导体新一代高效能FAN608 + FAN6390 解决方案。适用于PPS/QC4.0 3V~5.9V/3A, 3V~9V/3A, 12V/2.25A 20mV per step change, PD 5V/3A, 9V/3A, 最大瓦特数 27W。市场技术优势 :1. 低空载待机电源 < 20mW。2. 高功率密度 > 10W/in3。3. 平均效率符合 CoC Tier 2 & Ene
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onsemi FAN608 FAN6390m PD PPS
成像设备是我们日常生活的一部分。它们包括复印机,数字复印机,传真机,邮件机,多功能设备(MFD),打印机和扫描仪。我们将其广泛用于个人和专业用途:从办公室里的大型复印机-打印机-扫描仪到家中拥有的台式打印机,为我们提供快速获取上次假期或家庭活动的照片的乐趣 。市售的成像产品,用作硬拷贝输出设备,并且能够从单用户或联网计算机或其他输入设备(例如,数码相机)接收信息的,都必须能够从墙壁插座或数据或网络连接供电。大联大世平集团针对目前台式打印机电源市场,推出基于 ON NCP1351 的40W 打印机电源方案,
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onsemi NCP1351 台式打印机
安森美(onsemi)的蓝牙®低功耗(Bluetooth LE)器件在业界掀起浪潮有好几年了。2017年,安森美发布了RSL10,这是其在Bluetooth LE领域的第一款产品。随后在2021年发布了RSL15,此后安森美继续以Bluetooth LE的规格开发新器件。每种器件都有多个系列产品,因此我们准备了一些实用的知识点,帮助您为您的应用选择最合适的器件。明确应用需求将导向您选择合适的方案,所以请先回答以下问题:● 我是否需要一个功耗非常低的方案,并尽可能延长电池寿命?●&n
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onsemi 蓝牙
随著4G网络建设及5G网络研发的展开,以及网际网路业务与网络流量的进一步发展。在这一年里,无论是代表国家宽频战略的4G/5G,又或者是物联网技术的发展,都给通信市场带来了新的发展机遇。其中,RRU(Remote Radio Unit, 无线射频单元)作为无线通讯基站的核心部件,起到上行的无线信号接收和下行的无线信号发射的作用。其作为室外单位,要求运行在-40~+55℃的环境温度并且无风密闭系统,同时要求单板上电源变换芯片具备高效率、小尺寸、高可靠性、易于传导散热的封装形式等。传统的电源架构通常使用PWM
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onsemi NCP4060A 通信电源
如同多数电子系统,电源管理在系统设计中扮演很重要的角色。最终目标是有效提供电源以减少热发散, 可缩小系统尺寸并降低成本;若为可携式系统,更可 延长电池运作时间。基于电源空间及成本考量,安森美提出完整系统之设计方案,使用FSL538可以减少总成本,组件数量,尺寸和重量,同时提高效率,生产率和系统可靠性,达成高功率密度的设计方案. 1. 115Vac时的平均效率为86.1%,230Vac为86.8%。2. 空载功耗低于40mW @ 230Vac。3. 输出电压满足+/- 1%的要求。4
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onsemi FSL538H 智慧音箱
随着国家对能源汽车的减少、甚至取消, A00级新能源汽车渐渐淡出市场,消费者对新能源汽车的品质越来越重视,新能源车厂也对新能源汽车品质要求越来越严格。通常电机逆变器的Controller board 上面的电源取自低压(蓄电池),由一路供电(上图红色框内),随着各车厂对功能安全的重视,要求控制电路的电源由两路独立的电源提供,即一路由低压(蓄电池)电源提供供电,一路直接由高压侧电池母线端提供供电(上图蓝底内)。而 NCV1362 提供了这样的解决方案,它是一个 Automotive Primary Side
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onsemi NCV1362BCDR2G
随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗器械得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注。例如:呼吸机、心脏穿刺监视器、超声波、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪等一些与人体紧密接触的仪器,病人使用仪器时不能因为使用仪器而对人体造成有触电或者其他方面的任何危险。为满足全球医疗应用相关仪器设备对内置式PCB型电源更高功率的应用需求,现提供的500W的高功率密度的设计方案,满足绝缘等级与超低漏电流(<190uA),可适用
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onsemi NCP1618 NCP13992 医疗电源
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股近日宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NXH010P120MNF1 SiC模块和NCP51561隔离式双通道栅极驱动器的5KW工业电源方案。图示1-大联大世平基于onsemi SiC模块的5KW工业电源方案的展示板图工业用电在全社会电力消耗中占有很大比重,因此在节能减排的大背景下,提升工业电源的转换效率、降低能源消耗是非常有必要的。而由于工业应用一般都具有较高的耗能需求,因此大都采用交流380V或交流480V的电源供电。在如此
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大联大世平 onsemi SiC模块 5KW工业电源
安森美(onsemi)的蓝牙®低功耗(Bluetooth LE)器件在业界掀起浪潮有好几年了。2017年,安森美发布了RSL10,这是其在Bluetooth LE领域的第一款产品。随后在2021年发布了RSL15,此后安森美继续以Bluetooth LE的规格开发新器件。每种器件都有多个系列产品,因此我们准备了一些实用的知识点,帮助您为您的应用选择最合适的器件。明确应用需求将导向您选择合适的方案,所以请先回答以下问题:● 我是否需要一个功耗非常低的方案,并尽可能延长电池寿命?●&n
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onsemi
本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。本文为第一部分,主要包括隔离式栅极驱动器的介绍和选型指南。安森美(onsemi)的隔离栅极驱动器针对SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等技术所需的最高开关速度和系统尺寸限制而设计,为 MOSFET 提供可靠控制。电力电子行业的许多设计人员对于在诸多类型的电力电子应用中使用Si MOSFET、SiC和GaN MOSFET 具有丰富的经验,堪称专家级用户。系统制造商对提高设计的能效越来越感兴趣。为了取得市场
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onsemi 栅极驱动器
作为汽车发动机冷却系统的重要构成部分之一,汽车电子水泵的作用是通过对冷却液进行加压,保证其在冷却系统中循环流动,来加速热量的散发。目前汽车电子水泵开始采用直流无刷电机,寿命长,可24小时持续工作。品佳集团推出基于ON LV8907UW的汽车电子水泵解决方案。LV8907UW是一个三相,无传感器(Sensor - less)无刷直流马达控制芯片。三相控制是基于侦测马达反电动势(BEMF)过零点的方波/梯形波控制方式,该芯片的软切换技术可达到梯形波或类正弦波电流波形,进一步降低电磁噪声。可有效缩短
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onsemi LV8907UWR2G 汽车电子水泵
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