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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>探討MOSFET開關(guān)管在零壓開關(guān)(ZVS)轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作特性

探討MOSFET開關(guān)管在零壓開關(guān)(ZVS)轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作特性

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2025-10-07 10:08:001238

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開關(guān)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換器 Max650開關(guān)
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2016-05-16 15:21:326379

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2020-09-22 12:36:041520

開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器MOSFET驅(qū)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)

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2020-12-24 16:43:473326

MOSFET寄生電容對(duì)LLC串聯(lián)諧振電路ZVS的影響

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2018-07-13 09:48:50

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2018-11-21 15:52:43

MOSFET電容LLC串聯(lián)諧振電路中的作用

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2018-11-28 14:29:57

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開關(guān)轉(zhuǎn)換器的相位提升電路

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開關(guān)電源內(nèi)部的損耗探討

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開關(guān)電源設(shè)計(jì)之:P溝道和N溝道MOSFET比較

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2021-04-09 09:20:10

開關(guān)電源設(shè)計(jì)從入門到精通經(jīng)驗(yàn)分享(附教程)

開關(guān)過程中還會(huì)激起電路分布電感和寄生 電容的振蕩,帶來附加損耗,因此,硬開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器開關(guān)頻率不能太高。軟開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器開關(guān),開通或關(guān)斷過程中,或是加于 其上的電壓為,即電壓開關(guān)
2018-12-25 22:32:59

開關(guān)穩(wěn)壓特性和評(píng)估方法的概述

在這里,以“開關(guān)穩(wěn)壓特性和評(píng)估方法”為主題,說明開關(guān)式DC/DC轉(zhuǎn)換器最佳設(shè)計(jì)所須特性的理解及評(píng)估方法。使用開關(guān)穩(wěn)壓器用的IC,對(duì)電路基板進(jìn)行包括開關(guān)穩(wěn)壓在內(nèi)的板載化已經(jīng)不再罕見。開關(guān)穩(wěn)壓
2018-11-29 14:18:43

探討MOSFET用于開關(guān)電源的驅(qū)動(dòng)電路

MOSFET因?qū)▋?nèi)阻低、開關(guān)速度快等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源中。MOSFET的驅(qū)動(dòng)常根據(jù)電源IC和MOSFET的參數(shù)選擇合適的電路。下面一起探討MOSFET用于開關(guān)電源的驅(qū)動(dòng)電路。
2021-10-28 06:56:14

FAN7631SJ 半橋諧振變換器用高級(jí)脈頻調(diào)制(pfm)控制

。 FAN7631 可用于諧振轉(zhuǎn)換器拓?fù)?,如串?lián)諧振、并聯(lián)諧振以及 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器。特性:?占空比為 50% 的變頻控制,用于半橋式諧振轉(zhuǎn)換器拓?fù)?高效率及電壓開關(guān) (ZVS)?工作頻率高達(dá)
2021-09-17 01:03:04

LLC電路中的MOSFET

電路應(yīng)運(yùn)而生。LLC諧振變換能夠較寬的電源和負(fù)載波動(dòng)范圍內(nèi)調(diào)節(jié)輸出,而開關(guān)頻率波動(dòng)卻較小。整個(gè)工作范圍內(nèi),能夠獲得電壓開關(guān)ZVS)半橋LLC諧振變換LLC電路MOSFET應(yīng)用不同于PFC
2019-09-17 09:05:04

LLC諧振轉(zhuǎn)換器工作原理是什么?

整個(gè)負(fù)載范圍(包括輕載)下都是以ZVS (zero voltage switching, 電壓開關(guān))條件工作,從而實(shí)現(xiàn)高效率;
2020-03-27 09:02:00

OC5822 是一款內(nèi)置功率 MOSFET 的單片降壓型開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器

OC5822 是一款內(nèi)置功率 MOSFET的單片降壓型開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器。OC58226-60V 寬輸入電源范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn) 1.5 A最大輸出電流,并且具有出色的線電壓和負(fù)載調(diào)整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54

P溝道和N溝道MOSFET開關(guān)電源中的應(yīng)用

溝道MOSFET更適用于以地為參考的低側(cè)開關(guān),特別是用于升壓、SEPIC、正向和隔離反激式轉(zhuǎn)換器同步整流應(yīng)用以及以太網(wǎng)供電(PoE)輸入整流中,低側(cè)開關(guān)也被用來代替二極作為整流。P溝道
2018-03-03 13:58:23

SEPIC轉(zhuǎn)換器開關(guān)損失怎么減少?

用于電壓轉(zhuǎn)換的每個(gè)開關(guān)模式穩(wěn)壓都會(huì)引起干擾。電壓轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過線傳輸?shù)模灿幸徊糠质禽椛涞?。這些干擾主要是由快速開關(guān)的邊緣引起的。
2019-08-02 07:14:00

SiC-MOSFET體二極特性

降壓型轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑開關(guān)節(jié)點(diǎn)的振鈴輸入電容器和二極的配置散熱孔的配置電感的配置輸出電容器的配置反饋路徑的布線接地評(píng)估篇開關(guān)穩(wěn)壓特性和評(píng)估方法開關(guān)穩(wěn)壓特性和評(píng)估方法的概述開關(guān)穩(wěn)壓
2018-11-27 16:40:24

SiC-MOSFET的應(yīng)用實(shí)例

的選定輸入電容器的選定總結(jié)DC/DC轉(zhuǎn)換器的基板布局DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局概述降壓型轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑開關(guān)節(jié)點(diǎn)的振鈴輸入電容器和二極的配置散熱孔的配置電感的配置輸出電容器的配置反饋路徑
2018-11-27 16:38:39

eGaN場(chǎng)效應(yīng)晶體高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器和48 V降壓轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用介紹

場(chǎng)效應(yīng)晶體。拓?fù)淙鐖D2所示采用諧振技術(shù),利用變壓的磁化電感(LM)和漏電感(LK)的諧振加上小的輸出電容(CO)來實(shí)現(xiàn)電壓開關(guān)ZVS),限制關(guān)閉電流,消除體二極導(dǎo)通。圖2:高頻總線轉(zhuǎn)換器高頻
2019-04-04 06:20:39

【案例分享】LLC諧振電源的優(yōu)勢(shì)以及實(shí)現(xiàn)ZVS的設(shè)計(jì)

范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)電壓開關(guān)。2. 能夠輸入電壓和負(fù)載大范圍變化的情況下調(diào)節(jié)輸出,同時(shí)開關(guān)頻率變化相對(duì)很小。3. 諧振變換采用頻率控制,上下管的占空比各近似為50%.電路工作沒有偶次諧波分量,有好的EMI特性
2019-08-08 04:30:00

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專為QR ZVS反激式轉(zhuǎn)換器而設(shè)計(jì)準(zhǔn)諧振電流模式控制IC

是ALTAIR05T-800,它是ALTAIR系列的第一個(gè)(全主傳感開關(guān)穩(wěn)壓)。該IC同一封裝中集成了高性能,低電壓PWM控制芯片和800V,雪崩耐用功率MOSFET。 PWM芯片是一種準(zhǔn)諧振(QR)電流模式控制IC,專為QR ZVS電壓開關(guān))反激式轉(zhuǎn)換器而設(shè)計(jì)
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為HEV和EV內(nèi)的電子元器件供電設(shè)計(jì)

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一步提高可靠性。但高開關(guān)頻率會(huì)降低系統(tǒng)的工作效率,因此,設(shè)計(jì)時(shí)必須在開關(guān)頻率和工作效率之間作一些折衷處理。本文主要針對(duì)降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器汽車電子系統(tǒng)中的應(yīng)用,探討包括上述問題在內(nèi)的一些
2008-09-19 14:37:22

電源設(shè)計(jì)#5 高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),第1部分

的占空比,并且初級(jí)側(cè)諧振電路和FET上的均方根(RMS)電流較低,這意味著更高的效率和以更高的開關(guān)頻率工作轉(zhuǎn)換器的能力。圖1 LLC-SRC為了實(shí)現(xiàn)ZVS,FET的體二極始終有一個(gè)電流導(dǎo)通的時(shí)間段內(nèi)
2020-08-02 10:32:31

相移全橋600W直流/直流轉(zhuǎn)換器的參考設(shè)計(jì)

無需任何外部支持電路的情況下實(shí)現(xiàn)高性能峰值電流模式控制,這在基于微控制的設(shè)計(jì)中是獨(dú)具特色的功能。此設(shè)計(jì)能夠寬負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效率,其峰值效率大于 95%,同時(shí)還在整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)支持 ZVS 開關(guān)
2022-09-19 07:42:55

看了那么多書,第一次有人把ZVS電壓開通)說的那么簡(jiǎn)單通透

開關(guān)損耗的重要手段。ZVS的本質(zhì)是讓開關(guān)導(dǎo)通時(shí),其Vds(漏源電壓)降至,從而避免MOSFET體二極的反向恢復(fù)和寄生電容的充放電損耗。本文將深入探討上下管的ZVS實(shí)現(xiàn)原理、影響因素及優(yōu)化方法
2025-04-08 14:21:19

砷化鎵二極高性能功率轉(zhuǎn)換中的作用是什么?

考慮轉(zhuǎn)換器的整體效率時(shí),了解所有主要損耗機(jī)制非常重要,包括由二極動(dòng)態(tài)特性引起的損耗機(jī)制。研究表明,砷化鎵二極中的低正向降、低電容和低/穩(wěn)定 Trr的組合為軟開關(guān)應(yīng)用(如相移全橋)提供了出色
2023-02-22 17:13:39

碳化硅如何改進(jìn)開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)?

需要花時(shí)間了解它們的特性,以充分利用這一變化,同時(shí)還要了解它們的不同限制和故障模式。CoolSiC? 器件中體二極的正向電壓是硅 MOSFET 的四倍。因此,LLC轉(zhuǎn)換器輕負(fù)載下的效率可能會(huì)
2023-02-23 17:11:32

簡(jiǎn)易的AD轉(zhuǎn)換器的采樣保持電路的模擬開關(guān)如何實(shí)際

設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易的AD轉(zhuǎn)換器的采樣保持電路,要求采樣方波的上升沿采樣,高電平保持,低電平時(shí)歸。該如何設(shè)計(jì)模擬開關(guān)呢?
2023-10-25 12:07:38

設(shè)計(jì)開關(guān)轉(zhuǎn)換器補(bǔ)償部分的各種方法

環(huán)路控制是開關(guān)電源設(shè)計(jì)的一個(gè)重要部分。文章前兩部分分別討論了以固定開關(guān)頻率運(yùn)行的轉(zhuǎn)換器類型、獲取功率級(jí)動(dòng)態(tài)響應(yīng)以及選擇交越頻率和相位裕度。本篇將主要探討開關(guān)電源相關(guān)設(shè)計(jì)示例。IV設(shè)計(jì)示例:穩(wěn)定交流
2021-04-11 07:00:00

請(qǐng)求各位大佬解釋下ZCS和ZVS開關(guān)工作原理。

請(qǐng)求各位大佬解釋下ZCS和ZVS開關(guān)工作原理。為什么ZCS的話電流會(huì)變為什么ZVS的話電壓會(huì)變要是能附上電路圖解釋的話就最好不過了十分感謝
2021-06-04 13:08:08

開關(guān)LLC諧振電路特點(diǎn)與LLC諧振轉(zhuǎn)換器工作原理

設(shè)計(jì)工程師的追捧。但是… 這種拓?fù)鋮s對(duì)功率器件提出了新的要求?! ?. LLC 電路的特點(diǎn)  LLC 拓?fù)涞囊韵绿攸c(diǎn)使其廣泛的應(yīng)用于各種開關(guān)電源之中:  LLC 轉(zhuǎn)換器可以寬負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)電壓開關(guān)
2018-10-22 15:23:49

輸出反灌電流電壓軟開關(guān)反激變換

通后,再開通,才能現(xiàn)電壓軟開關(guān)ZVS工作,這也是所有電壓ZVS開關(guān)工作特性。(3)由于變壓的匝比關(guān)系,以及次級(jí)繞組電感較小,實(shí)現(xiàn)主功率MOSFET電壓軟開關(guān)ZVS工作的輸出反灌電流的大小
2021-05-21 06:00:00

采用4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

。隨著這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)應(yīng)用中越來越受歡迎,了解dv/dt電感導(dǎo)通問題變得越來越重要。4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器中,dv/dt電感導(dǎo)通是由同步整流MOSFET降壓段和升壓段快速升高的漏源電壓引起的。由于
2018-10-30 09:05:44

防止開關(guān)轉(zhuǎn)換器輸出浪涌引發(fā)的啟動(dòng)問題

有助于將晶體管保持安全工作區(qū)域。圖3比較了恒流和折返限流兩種方案的VOUT與IOUT響應(yīng)曲線。與恒流限流相反,輸出電流(IOUT)的減小降低了功耗,從而降低了開關(guān)轉(zhuǎn)換器的熱應(yīng)力。圖3. 恒流和折返兩種
2018-10-23 11:46:36

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作

本章特別對(duì)降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要件加以說明其電感和電容器的選定方法如何對(duì)性能或特性產(chǎn)生極大影響。為了深入理解,有必要知道降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作工作電流的流動(dòng),因此最初先重溫似地從
2018-12-05 10:06:24

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

轉(zhuǎn)換器,是DC/DC轉(zhuǎn)換器中也使用的稱呼。只是雖然說法較多,但以往的標(biāo)準(zhǔn)型降壓轉(zhuǎn)換器為二極整流式(非同步式)的,因此存在習(xí)慣性地將二極整流式的降壓轉(zhuǎn)換器稱為“降壓轉(zhuǎn)換器”的傾向。先不說稱呼了,降壓
2018-11-30 11:39:11

非隔離式的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)。其中Vin是輸入電壓;S1是上開關(guān),用功率MOSFET實(shí)現(xiàn),控制電路決定其導(dǎo)通和關(guān)斷;S2是下開關(guān),一般用MOSFET或肖特基二極實(shí)現(xiàn);L,C為濾波元件;R是負(fù)載電阻
2020-12-09 15:28:06

高頻開關(guān)電源的單周期控制的Buck開關(guān)轉(zhuǎn)換器工作波形

=Ur為常數(shù),圖(b)中,給定電壓ur為一個(gè)階躍函數(shù)。  圖 單周期控制的Buck開關(guān)轉(zhuǎn)換器工作波形  主開關(guān)V導(dǎo)通時(shí),積分的輸出A上升;當(dāng)其峰值等于Ur時(shí),V關(guān)斷,與此同時(shí)V1閉合;積分
2010-03-26 09:54:42

高頻率下切換高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的利弊探討

為了減小輸出電容和電感的尺寸以節(jié)省印刷電路板(PCB)空間,越來越多的高輸入電壓DC/DC轉(zhuǎn)換器更高的開關(guān)頻率下工作。然而,隨著輸出電壓降至5V和更低,設(shè)計(jì)更快的開關(guān)高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 23:54:06

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

的占空比,并且初級(jí)側(cè)諧振電路和FET上的均方根(RMS)電流較低,這意味著更高的效率和以更高的開關(guān)頻率工作轉(zhuǎn)換器的能力。圖1 LLC-SRC為了實(shí)現(xiàn)ZVS,FET的體二極始終有一個(gè)電流導(dǎo)通的時(shí)間段內(nèi)
2022-05-11 10:17:28

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),第1部分

的占空比,并且初級(jí)側(cè)諧振電路和FET上的均方根(RMS)電流較低,這意味著更高的效率和以更高的開關(guān)頻率工作轉(zhuǎn)換器的能力。圖1 LLC-SRC為了實(shí)現(xiàn)ZVSFET的體二極始終有一個(gè)電流導(dǎo)通的時(shí)間段內(nèi)
2022-05-25 10:08:50

新型ZVS開關(guān)直流變換的研究

新型ZVS開關(guān)直流變換的研究:摘要:綜述了幾種新型的電壓(ZVS)DC/DC變換,并分析了變換的優(yōu)缺點(diǎn),研究了一種新型MOSFET作為開關(guān)器件的三電平ZVS變換,并分析了這種
2009-06-19 19:49:3358

開關(guān)溫控電路

開關(guān)溫控電路
2009-02-19 22:10:242853

電壓開關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)降低元器件電壓應(yīng)力

電壓開關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)降低元器件電壓應(yīng)力  很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過采用 ZVS(電壓開關(guān))技術(shù)實(shí)現(xiàn)無損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn) ZVT(電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電
2009-11-03 09:03:331104

理解MOSFET開關(guān)損耗和主導(dǎo)參數(shù)

為了使MOSFET整個(gè)開關(guān)周期都工作ZVS,必須利用外部的條件和電路特性,實(shí)現(xiàn)其開通過程的ZVS。如同步BUCK電路下側(cè)續(xù)流管,由于其寄生的二極或并聯(lián)的肖特基二極先導(dǎo)通,然后續(xù)流的同步
2012-04-12 11:04:2363739

電壓開關(guān)諧振功率變換

摘要 電壓開關(guān)技術(shù)現(xiàn)代電力變換探討。幾個(gè)電壓開關(guān)拓?fù)浜蛻?yīng)用,局限性電壓開關(guān)技術(shù)與廣義設(shè)計(jì)程序是精選的。兩個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)例介紹:一個(gè)50瓦的DC / DC轉(zhuǎn)換器,離線300瓦多輸出功率供應(yīng)。本主題以一
2017-06-09 15:09:2510

電壓開關(guān)諧振功率變換的應(yīng)用筆記

摘要 探討了現(xiàn)代電力變換中的電壓開關(guān)技術(shù)。幾個(gè)ZVS拓?fù)浜蛻?yīng)用,ZVS技術(shù)的局限性,和一個(gè)通用的設(shè)計(jì)過程的特點(diǎn)。設(shè)計(jì)了兩個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)例:一個(gè)50瓦的DC / DC轉(zhuǎn)換器和一個(gè)離線300瓦的多輸出電源
2017-06-27 10:51:4810

MOSFET晶體移相ZVS全橋直流-直流轉(zhuǎn)換器內(nèi)工作特性

近幾年來,開關(guān)電源市場(chǎng)對(duì)高能效、大功率系統(tǒng)的需求不斷提高,在此拉動(dòng)下,設(shè)計(jì)人員轉(zhuǎn)向?qū)ふ译娔軗p耗更低的轉(zhuǎn)換器拓?fù)?。PWM移相控制全橋轉(zhuǎn)換器就是其中一個(gè)深受歡迎的軟硬結(jié)合的開關(guān)電源拓?fù)?,能?b class="flag-6" style="color: red">在大功率條件下達(dá)取得高能效。本文旨在于探討MOSFET開關(guān)開關(guān)(ZV
2017-12-10 11:36:550

要實(shí)現(xiàn)LLC原邊MOSFET ZVS,MOSFET電容必須滿足的條件

LLC的優(yōu)勢(shì)之一就是能夠比較寬的負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)原邊MOSFET電壓開通(ZVS),MOSFET的開通損耗理論上就降為了。要保證LLC原邊MOSFETZVS,需要滿足以下三個(gè)基本條件
2018-06-11 07:51:0023847

DC-DC 轉(zhuǎn)換器工作原理和電流開關(guān)架構(gòu)的功率轉(zhuǎn)換拓?fù)?/a>

開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中什么是點(diǎn)和極點(diǎn)

1.2 開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器補(bǔ)償簡(jiǎn)單易行 點(diǎn)和極點(diǎn)
2019-04-12 06:38:006591

IGBT靜態(tài)特性開關(guān)特性的資料說明

極型器件飽和降低而容量大的特點(diǎn)(功率級(jí)較為耐用),頻率特性介于 MOSFET 與功率晶體之間,可正常 工作于幾十 kHz 頻率范圍內(nèi)
2020-11-17 08:00:0014

準(zhǔn)諧振和電流開關(guān)DC-DC轉(zhuǎn)換器工作原理與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)分析

本文主要說明準(zhǔn)諧振、電流開關(guān) DC-DC 轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)和工作原理。還討論各種電路結(jié)構(gòu)的不同特點(diǎn)和某些優(yōu)點(diǎn)。
2021-03-09 13:57:098003

MOSFET開關(guān)開關(guān)轉(zhuǎn)換器內(nèi)工作原理及應(yīng)用特性分析

近幾年來,開關(guān)電源市場(chǎng)對(duì)高能效、大功率系統(tǒng)的需求不斷提高,在此拉動(dòng)下,設(shè)計(jì)人員轉(zhuǎn)向?qū)ふ译娔軗p耗更低的轉(zhuǎn)換器拓?fù)?。PWM移相控制全橋轉(zhuǎn)換器就是其中一個(gè)深受歡迎的軟硬結(jié)合的開關(guān)電源拓?fù)洌軌?b class="flag-6" style="color: red">在大功率條件下達(dá)取得高能效。本文旨在于探討MOSFET開關(guān)開關(guān)ZVS轉(zhuǎn)換器內(nèi)工作特性。
2021-03-16 11:24:253493

MOSFET開關(guān)特性及其溫度特性

前篇對(duì)MOSFET的寄生電容進(jìn)行了介紹。本篇將介紹開關(guān)特性。MOSFET開關(guān)特性功率轉(zhuǎn)換中,MOSFET基本上被用作開關(guān)。
2023-02-09 10:19:244502

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器工作特點(diǎn)

在下面的表格中,匯總了當(dāng)著眼于上一篇文章中給出的基本電路的一次側(cè)MOSFET時(shí),LLC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)缺點(diǎn)。LLC轉(zhuǎn)換器通過部分諧振方式實(shí)現(xiàn)ZVS工作,部分諧振方式是使用激勵(lì)電流對(duì)MOSFET的輸出電容Coss進(jìn)行充電和放電。這樣可以減少開關(guān)損耗,從而可以減小MOSFET封裝和散熱的尺寸。
2023-02-13 09:30:121781

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器的基本工作

在上一篇的圖2的區(qū)域(2)中,MOSFET導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作,因此LLC轉(zhuǎn)換器通常在這個(gè)區(qū)域使用。圖3為區(qū)域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作。
2023-02-13 09:30:132083

DC/DC評(píng)估篇損耗探討-同步整流降壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)損耗

上一篇文章中探討了同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的功率開關(guān)--輸出端MOSFET的傳導(dǎo)損耗。本文將探討開關(guān)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的開關(guān)損耗。開關(guān)損耗:見文識(shí)意,開關(guān)損耗就是開關(guān)工作相關(guān)的損耗。在這里使用PSWH這個(gè)符號(hào)來表示。
2023-02-23 10:40:491866

異步降壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)通開關(guān)損耗

圖1所示為基于MAX1744/5控制IC的簡(jiǎn)化降壓轉(zhuǎn)換器,具有異步整流功能。由于二極的關(guān)斷特性,主開關(guān)(Q1)的導(dǎo)通開關(guān)損耗取決于開關(guān)頻率、輸入環(huán)路的走線電感(由C1、Q1和D1組成)、主開關(guān)
2023-03-10 09:26:351621

LLC電路的ZVS電壓開通

LLC電路的ZVS電壓開通十分重要,如果能夠保證ZVS,則無論是開關(guān)的損耗,還是開關(guān)的DS電壓應(yīng)力,都能夠得到比較好的效果。全球30A的開發(fā)過程證明,MOSFET的DS電壓應(yīng)力較高的情況都是出現(xiàn)了硬開通。
2023-03-20 11:30:306253

如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障?

如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障? LLC諧振轉(zhuǎn)換器中,MOSFET扮演著至關(guān)重要的角色。因?yàn)樗鼈?b class="flag-6" style="color: red">在轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵電路中,控制著電流的流動(dòng)和開關(guān)。但是,由于轉(zhuǎn)換器工作環(huán)境可能很嚴(yán)
2023-10-22 12:52:191364

功率MOSFET電壓軟開關(guān)ZVS的基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)

功率MOSFET電壓軟開關(guān)ZVS的基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)
2023-11-23 09:06:382979

升壓轉(zhuǎn)換器工作原理、優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用

、工作原理: 升壓轉(zhuǎn)換器由輸入電源、開關(guān)、電感、電容、二極和負(fù)載組成。其基本工作原理如下: 1. 開關(guān)導(dǎo)通:當(dāng)開關(guān)導(dǎo)通時(shí),輸入電源電壓通過電感和開關(guān)傳遞到電容上,同時(shí)電感儲(chǔ)存能量; 2. 開關(guān)斷開:當(dāng)開關(guān)
2024-02-01 14:08:174884

利用雙 MOSFET 最大限度地提高開關(guān)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的功率密度和性能

作者:Jens Wallmann 工業(yè)和汽車開關(guān)轉(zhuǎn)換器和電機(jī)驅(qū)動(dòng)都需要體積小、效率高、電氣噪聲低的金屬氧化物硅場(chǎng)效應(yīng)晶體 (MOSFET)。雙 MOSFET 方法有助于滿足這些要求。 設(shè)計(jì)精良
2024-05-05 11:29:001465

轉(zhuǎn)換器工作的原理是什么?

電子技術(shù)不斷創(chuàng)新的今天,轉(zhuǎn)換器作為連接電壓與頻率的關(guān)鍵組件,發(fā)揮著重要作用。但是您是否好奇它是如何運(yùn)作的?本文將揭開轉(zhuǎn)換器的神秘面紗,解析其工作原理及應(yīng)用前景。 一、轉(zhuǎn)換器的基本概述
2024-04-30 15:46:092222

開關(guān)二極管工作原理和應(yīng)用特性

開關(guān)二極管,作為半導(dǎo)體二極的一種特殊類型,其設(shè)計(jì)和制造主要為了實(shí)現(xiàn)在電路中的“開”與“關(guān)”功能。這種特殊的半導(dǎo)體器件因其獨(dú)特的工作原理和出色的應(yīng)用特性,電子領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。本文將對(duì)開關(guān)二極管工作原理和應(yīng)用特性進(jìn)行詳細(xì)的探討
2024-05-22 18:08:404016

電壓開關(guān)工作原理和特性

電壓開關(guān)(Zero Voltage Switch, ZVS)是一種先進(jìn)的電力電子技術(shù),也稱為軟開關(guān)技術(shù),旨在通過優(yōu)化開關(guān)過程來減少開關(guān)損耗、提高系統(tǒng)效率和可靠性。這種技術(shù)廣泛應(yīng)用于電力電子變換、逆變器、電源管理等領(lǐng)域,特別是需要高頻開關(guān)和高效能轉(zhuǎn)換的場(chǎng)合。
2024-07-25 11:17:503981

電壓開關(guān)電流開關(guān)的區(qū)別

電壓開關(guān)(Zero Voltage Switch, ZVS)和電流開關(guān)(Zero Current Switch, ZCS)是電力電子技術(shù)中兩種重要的軟開關(guān)技術(shù),它們提高系統(tǒng)效率、降低開關(guān)損耗、減少電磁干擾等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。以下將詳細(xì)探討這兩種技術(shù)的區(qū)別、工作原理以及各自的應(yīng)用領(lǐng)域。
2024-07-25 11:18:277915

同步降壓轉(zhuǎn)換器工作頻率是什么

同步降壓轉(zhuǎn)換器(Synchronous Buck Converter)的工作頻率是指其內(nèi)部開關(guān)元件(如MOSFET)的通斷頻率,也就是控制控制電壓轉(zhuǎn)換過程中,開關(guān)元件單位時(shí)間內(nèi)開關(guān)的次數(shù)。這個(gè)
2024-08-14 10:08:471359

ZVS高頻變換的定義和工作原理

技術(shù),使得功率開關(guān)導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)兩端的電壓接近于,從而顯著降低開關(guān)損耗,提高工作頻率,并達(dá)到電源小型化、高傳輸效率的目的。以下是對(duì)ZVS高頻變換的詳細(xì)解析,包括其定義、工作原理、設(shè)計(jì)要點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)景。
2024-08-21 14:29:414481

什么是電壓開關(guān)?它有哪些特性?

電壓開關(guān)(Zero Voltage Switch,簡(jiǎn)稱ZVS)是一種先進(jìn)的電力電子技術(shù),其核心思想是開關(guān)開通或關(guān)斷時(shí),通過控制電壓或電流波形,使其不產(chǎn)生顯著損耗的情況下完成開關(guān)動(dòng)作。這種技術(shù)也被稱為軟開關(guān)技術(shù),因?yàn)樗茱@著減少開關(guān)過程中的電壓和電流重疊,從而降低開關(guān)損耗,提高電源效率。
2024-08-21 16:16:406880

VIPERGAN65:先進(jìn)的高壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)與應(yīng)用解析

通時(shí)電壓開關(guān))反激式轉(zhuǎn)換器,寬范圍內(nèi)提供高達(dá)65W輸出功率。VIPERGAN65集成一整套特性,可提供極其靈活、簡(jiǎn)單易用的芯片,幫助設(shè)計(jì)高效離線電源。
2025-10-28 15:59:53506

?VIPERGAN65:面向高效電源設(shè)計(jì)的集成GaN高壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析

通時(shí)電壓開關(guān))反激式轉(zhuǎn)換器寬范圍內(nèi)提供高達(dá)65W輸出功率。VIPERGAN65集成一整套特性,可提供極其靈活、簡(jiǎn)單易用的芯片,幫助設(shè)計(jì)高效離線電源。
2025-10-29 09:11:48475

VIPERGAN50高效準(zhǔn)諧振離線高壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析與應(yīng)用指南

通時(shí)電壓開關(guān))反激式轉(zhuǎn)換器,能夠寬范圍內(nèi)提供高達(dá)50W輸出功率。該高壓轉(zhuǎn)換器集成一整套特性,可提供極其靈活、簡(jiǎn)單易用的芯片,幫助設(shè)計(jì)高效離線電源。
2025-10-31 11:07:23329

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