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電子發燒友網>電源/新能源>電源IC技術的容許損耗設計問題

電源IC技術的容許損耗設計問題

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2022-03-21 17:31:393726

深度剖析開關電源內部的各種損耗

開關電源內部主要損耗要提高開關電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗。開關電源內部的損耗大致可分為四個方面:開關損耗、導通損耗、附加損耗和電阻損耗。這些損耗通常會在有損元器件中同時出現,下面將分別討論。
2023-01-29 09:35:17535

可提高電源IC的負載響應特性的新型電源技術-QuiCur

ROHM發布了一項新型電源技術“QuiCur?”,利用該技術,可提高包括DC-DC轉換器IC在內的各種電源IC的負載響應特性。
2023-02-08 13:43:18156

可更大程度地提高電源IC響應性能的創新型電源技術:高速負載響應技術“QuiCur?”

ROHM發布了一項新型電源技術“QuiCur?”,利用該技術,可提高包括DC-DC轉換器IC在內的各種電源IC的負載響應特性。
2023-02-08 13:43:18218

QuiCur?:可更大程度地提高電源IC響應性能的創新型電源技術

QuiCur?:可更大程度地提高電源IC響應性能的創新型電源技術
2023-02-10 16:55:59809

電源管理IC技術將有怎樣的發展

更好的可靠性和穩定性:未來的電源管理IC將會更加注重可靠性和穩定性的提升。新的材料和技術將被應用于電源管理IC的設計和制造,以提高其可靠性和穩定性,從而提高電子產品的使用壽命和可靠性。
2023-02-21 16:31:11171

DC/DC評估篇損耗探討-同步整流降壓轉換器的控制IC功率損耗

繼上一篇“死區時間損耗”之后,本文將探討控制IC(Controller)自身功耗中的損耗。控制IC的自身功率損耗,在該例中,使用同步整流式控制IC、即未內置功率開關的控制器型IC作為電源IC
2023-02-23 10:40:50589

DC/DC評估篇損耗探討-電源IC的功率損耗計算示例

此前計算了損耗發生部分的損耗,本文將介紹匯總這些損耗并作為電源IC損耗進行計算的例子。電源IC的功率損耗計算示例(內置MOSFET的同步整流型IC),圖中給出了從“電源IC損耗”這個角度考慮時相關的部分。
2023-02-23 10:40:51705

DC/DC評估篇損耗探討-損耗的簡單計算方法

上一篇文章介紹了電源IC整體損耗的計算方法,即求出各部分的損耗并將這些損耗相加的方法。本文將在“簡單”的前提下,介紹一種利用現有數據求出電源IC損耗的方法。
2023-02-23 10:40:511440

模塊電源待機損耗在哪 怎樣降低功耗 如何去減小損耗

BOSHIDA模塊電源待機損耗在哪 怎樣降低功耗 如何去減小損耗 模塊電源待機損耗在哪?怎樣降低待機功耗?DC-DC電源模塊待機的時候,輸出端無負載 ,但產品又存在待機損耗,這些損耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30490

淺談開關電源的八大損耗

能量轉換系統必定存在能耗,雖然實際應用中無法獲得100%的轉換效率,但是,一個高質量的電源效率可以達到非常高的水平,效率接近95%。絕大多數電源IC的工作效率可以在特定的工作條件下測得,數據資料
2023-04-21 09:05:53638

影響電源效率提升的主要損耗

電源的體積進一步縮小。要在有限的體積及溫升范圍內正常工作,這就對系統的效率提出了更高的要求。影響系統效率的主要損耗有功率管導通損耗、開關損耗、續流損耗、變壓器銅損和磁損、二極管整流損耗、驅動、采樣及控制電路損耗等。下面針對每一種損耗簡單說下自己的理解和分析。
2023-06-23 09:47:00609

BOSHIDA電源模塊 高效電源設計 磁芯損耗 拓撲選擇上的考量

BOSHIDA電源模塊 高效電源設計 磁芯損耗 拓撲選擇上的考量 變壓器和電感器也需要折中。首先,要在磁芯損耗和繞線銅損之間取得平衡,兩者都受到結構尺寸的影響。更大的磁芯意味著更少的磁損(假設其他
2023-06-27 09:07:34344

開關電源的內部損耗大致包括

開關電源的內部損耗大致包括 開關電源是現代電力電子技術中的一種高效能、壓降小、重量輕的電源。它具有高效、小型、輕量等優點,應用廣泛。但同時也存在著其內部損耗這一問題。開關電源的內部損耗主要包括幾個
2023-08-27 16:13:17742

開關電源內部的各種損耗

開關電源內部的各種損耗 開關電源是一種將輸入電能轉換成輸出電能的電氣設備。在這個轉換過程中,會產生各種損耗。本文將詳細介紹開關電源內部的各種損耗,包括開關器件損耗、傳導損耗、開關效率以及降壓
2023-11-30 15:32:53502

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