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標簽 > 諧振轉換器
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UC1863系列 諧振模式電源控制器數(shù)據(jù)手冊
UC1861-1868 系列 IC 針對零電流開關和零電壓開關準諧振轉換器的控制進行了優(yōu)化。該器件系列成員之間的差異是由 UVLO 閾值和輸出選項的各種...
基于LMG3410R070 UCD3138A 和 UCD7138的HV GaN FET的24V/500W諧振轉換器參考設計
此參考設計是高頻諧振轉換器參考設計。使用諧振頻率為 500 kHz 的諧振電路,輸出電壓調節(jié)至 24 V,輸入電壓范圍為 380 V 至 400 V。此...
PMP21842 采用 HV GaN FET 的 12V/500W諧振轉換器參考設計
此高頻諧振轉換器參考設計使用諧振頻率為 500kHz 的諧振電路,在 380V 至 400V 輸入電壓范圍內調節(jié) 12V 輸出。使用我們的高壓 GaN ...
這篇文檔主要介紹了半橋LLC諧振轉換器的設計要點,以具體設計規(guī)格為例,詳細闡述了各設計步驟及相關計算方法,包括系統(tǒng)規(guī)格定義、諧振網(wǎng)絡參數(shù)確定、變壓器設計...
Buck電源的SW振鈴危害 SW振鈴如何產生的 SW振鈴如何抑制
Buck電源是一種常見的開關電源拓撲結構,廣泛應用于各種電子設備中。
什么是開關振鈴?振鈴的原因?如何優(yōu)化振鈴現(xiàn)象?
開關振鈴是指在電子設備中,當開關從一個狀態(tài)切換到另一個狀態(tài)時,由于寄生電容、電感等元件的存在,導致電路中的電壓和電流發(fā)生瞬時波動的現(xiàn)象。
為了加快能效和功率密度都很出色的氮化鎵(GaN)電源(PSU)的設計,意法半導體推出了EVL250WMG1L基于MasterGaN1L系統(tǒng)級封裝(SiP...
如何避免LLC諧振轉換器中的MOSFET出現(xiàn)故障?
如何避免LLC諧振轉換器中的MOSFET出現(xiàn)故障? 在LLC諧振轉換器中,MOSFET扮演著至關重要的角色。因為它們在轉換器的關鍵電路中,控制著電流的流...
2023 年 9 月 11 日,中國 – 意法半導體新系列 IGBT晶體管將擊穿電壓提高到 1350V,最高工作溫度拓寬到175°C,更高的額定值確保晶...
2023 年 9 月 11 日,中國 – 意法半導體新系列 IGBT晶體管將擊穿電壓提高到 1350V,最高工作溫度拓寬到175°C,更高的額定值確保晶...
使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例-案例中的電路和部件清單
這之前介紹了示例電路的各部件選型要點、常數(shù)的計算、PCB板布局示例,最后將利用示例電路來確認并評估一下效率和波形。本文將給出整個電路和所有部件清單。部件...
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