STEVAL-ILL053V2实现了用于街道照明的130 W LED电源。该电路由两级组成:使用L6562AT的前端PFC,以及基于L6599AT的LLC谐振转换器。这种设计的优势在于效率极高。宽输入电源范围(85-305 VAC)操作和长期可靠性。由于电源中的平均故障间隔时间(MTBF)通常受普通电解电容器的高故障率影响,因此STEVAL-ILL053V2评估板提供了一种创新的设计方法,使用了爱普科斯(EPCOS)的薄膜电容器代替电解电容器。由于实现了高效率,因此PFC级仅需要一个小的散热器,而其他功率
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ST L6562AT L6599AT 街灯照明
乙太网路供电LED照明系统蓄势待发IEEE标准协会理事会(Standards Association Board)于2018年9月27日批准通过IEEE 802.3bt标准,包括针对LED照明系统应用的一些重要改善。采用乙太网路供电(power over Ethernet,PoE)技术的LED照明已经问世约六年了,但LED照明产业直到最近才开始关注这项技术。而随著IEEE批准的IEEE 802.3bt-2018乙太网路标准草案第二次修订版:四对网线乙太网路供电(Amendment 2: Power ove
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ST PM8805 LED6000 BLE PoE LED驱动
小型电源的需求不断增长,此类SMPS的主要市场是家用电器和计量器。即使额定电压分别为400 VAC和415 VAC,这些电源也可以不受电压范围限制。实际电压水平可以达到500 VAC(415 V + 20%)。计量器电源特别需求为1,极高的电压稳定性2,高抗放电能力3,降低通信频带中的噪扰4,数据传输的峰值功率使用ST Viper 的优点为1,三种开关频率选项可避免通信频带中的噪扰2,极高的雪崩耐用型功率MOSFET3,可提供超宽范围的输入Vac,嵌入式误差放大器,可从输出或初级调节直接反馈 4,可设置的
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ST VIPER16
街道照明装置已从提供基本的照明发展成为支持一系列服务(包括在场和交通水平监控以及事件检测监控)的核心部分,更不用说针对特定道路和天气条件优化照明水平了 –帮助政府将城市变成智慧城市。此方案以 ST HVLED001A增强型峰值电流模式控制器为基础,能够控制输出功率高达150 W的LED驱动器中的高功率因数(HPF)反激或降压-升压拓扑结构。其他拓扑结构(例如buck,boost和SEPIC)也可以 也可以实现。搭配sub-GHz无线电优势, 为智慧控制的基础! 在今日的市场中,无线区域网路(Wi
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ST HVLED001A
太阳能光伏产业是中国目前大力推广的一种绿色新能源产业之一,因为其安装简单、成本低廉,使用寿命长等优势,已经越来越受到人们的喜爱。通过方案方块图可知,太阳能控制器是整个光伏设备其中的一个关键设备,它专门负责对电池的充电管理,比如实现过充保护、防止电池电流倒灌等功能。控制器的核心元件是基于LM2904的高精度,低功耗的运放,再加上功率肖特基二极管和低压MOS,组成了功能强大、成本低廉、使用简单的太阳能控制器。►场景应用图►展示板照片►方案方块图►产品所用外壳►核心技术优势ST的LM2904是一颗双运放IC,并
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ST LM2904 新能源 太阳能
该方案STEVAL-IPFC02V1是2kW高效率交错式PFC参考设计,采用交错式 CCM模式拓扑设计,主要用于大功率电源(大于600W)PFC设计,应用市场主要是通信电源,服务器电源,工业电源等。该方案是基于STNRGPF02控制器实现数字功率因数控制, 特点是逐周期电流调节和灵活的数字控制,实现非常高的功率因数和非常低的谐波失真。STNRGPF02是半数字电源芯片,混合信号平均电流模式控制,逐周期调节(模拟流控电制回路);CCM固定频率操作, 开关频率(fsw) 60khz;它是可以驱动多达
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ST STNRGPF02
背景与基础随着工业4.0的兴起,人们对可重设置的双向数据交互的智能传感器/执行器的需求显著上升。为此,自动化领域的许多知名厂商一起开发了独立于现场总线的传感器和执行器的通信标准:IO-Link,这是一种相对较新的工业传感器标准,目前已呈现出迅速增长态势。据IO-Link相关组织预测,截至当前,行业使用支持IO-Link标准的节点已超过2700万个,而这个数字仍在不断攀升。图1 IO-Link nodes增长趋势 (图源IO-Link.com)IO-Link技术定义了用于将传感器和执行器
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IO-Link ADI
厌倦了为不同的配件使用不同的充电器?ST 意法半导体的EVLSTCH03-45WPD充电器具有USB-A端口和USB-C端口,因此您无需使用多个充电器即可同时为不同的设备充电。 EVLSTCH03-45WPD 45W USBType-C®Power Delivery 3.0充电器是USB-IF认证的解决方案。 EVLSTCH03-45WPD是带有独立USB PD控制器的隔离电源。在初级侧实现了一个基于STCH03控制器的准谐振反激式转换器,该转换器具有光耦合器反馈以进行电压调节。该控制器结合了高
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ST STUSB4761 USB type C charger
为了在类比电源供应系统上设计出更精细、更复杂多样化的电源管理算法则,源自于云端运算服务器、电信机台设备的数位电源技术,以高效能微控制器(MCU)作为监控与输出多样化类比电压的调整技术;即便其成本较高,系统业者也开始将它推广并导入,藉以开发出更多的节能控制与智慧绿能应用。友尚与明志科技大学高功率实验室合作开发350W 无桥PFC数位电源方案(如图一),以此解决方案展示STM32F334在数位电源上的优异表现并提供给客户参考,STM32F334内建217ps的高分辨率PWM,并具备12 bits ADC 5M
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ST STM32F334 无桥
一:项目背景:家电客户使用VIPer12做的6W辅助电源在EMI的传导测试中,低频段超标需要整改。因成本和PCB空间原因不能加前端EMI滤波电感。需要采用VIPerPlus的频率抖动特性解决问题。二:频率抖动基本原理开关电源由于较高的dv/dt 和di/dt尧电路中存在的寄生电感和电容使开关电源的电磁干扰噪声较难消除。一般在EMI测试结果中可以发现,开关电源在开关时刻通常容易超过EMI 限值,而在其它频率点上却往往具有较大的裕量。因此人们又从另一角度开发新的EMC 技术院如何通过各种方式降低开关时刻的EM
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ST Low EMI jitter frequency Viper17 豆浆机
意法半导体的高集成度、高能效ST-ONE系列USB供电(USB-PD)数字控制器新增一个支持双充电口的ST-ONEMP芯片。ST-ONEMP数字控制器基于市场首个ST-ONE架构,在一个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激式控制器和USB-PD 3.1接口。ST-ONE 架构的初级侧和次级侧电路之间电流隔离,极大地简化了USB-PD电源适配器的设计和组装。现在,通过增加电能共享支持功能,最新的ST-ONEMP简化了在USB-PD 输出外再增加一个输出的双充电口设计
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意法半导体 ST-ONEMP 数字控制器 USB-PD适配器
意法半导体(ST)是一家拥有非常广泛产品组合的半导体公司,尤其汽车更是ST非常重视的市场之一。 意法半导体车用和离散组件产品部策略业务开发负责人Luca SARICA指出,2022年车用和离散组件产品部(ADG)占了ST总营收的30%以上。ST在2021年的营收达到43.5亿美元,而若与2022年相比,车用产品部门与功率和离散组件部门的营收增幅都相当显著,达30%以上。车用和离散组件产品部拥有意法半导体大部分的车用产品,非常全面性的产品组合能够支持汽车的所有应用。 图一 : ADG营运策略ADG
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汽车 ST 碳化硅
无论过去或是现在,在许多情况下,工业传感器都采用模拟。其中包含感测组件,以及将感测数据传输至控制器的某种方式。数据采用单向模拟方式进行传输。之后出现了二进制传感器,该传感器提供数字开/关讯号,包含成测组件(电感、电容、超音波、光电等)和半导体切换组件。其输出可能是:高侧(HS)开关(PNP)或低侧(LS)开关(NPN),或者是推挽式(PP)。但数据仍然受到限制,只能从传感器单向传输至主机,不提供错误控制,且仍然需要现场技术人员来执行手动校准等任务。所以需要更好的解决方案来满足「工业4.0」、智能传感器和可
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IO-Link 高能效 工业现场 传感器
1.该方案是PFC+LLC拓扑,适合作中大功率电源,其中ST的方案L6562/L6563+L6599被业界称为最经典的PFC+LLC方案,现在还有相当多的人使用。方案主要优势为高效率,低EMI ,适合应用于高频化,高功率密度设计。DEMO板EVL150W-ADP-SR,是款 150W,宽输入电压范围,PFC+LLC解决方案,适用于大功率适配器,TV电源和LED大功率电源,在无/轻载运行时功耗低,重载满载高效率。在LLC拓扑未流行前,传统的150W方案主要有PFC+反激或者PFC+正激,其主要的缺点是效率不
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ST L6563H L6599A SRK2000A 大功率适配器
随着科技的迅速发展,电子产品日新月异与半导体制程技术进步,电子产品逐渐要求体积小且效率高。过去研究线性式电源供应器(Linear Power Supply)设计使用较大的隔离变压器,其转换效率较低且产生较多的热,故需要体积较大的散热片,因而被切换式电源供应器取代。 切换式电源供应器(Switching Power Supply)取代线性式电源供应器,电源供应器若提升切换频率,可以有效缩小变压器与电感铁芯的体积、降低输入、输出电容的容值
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ST STM32G474 全桥相移 零电压切换 直流-直流
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