U53C16258H 恒电压电源优化功率因数和低元件数
发布时间:2020/3/5 20:44:32 访问次数:2340
U53C16258H无线充电的测试项目包括
输入特性:输入电压和频率测试、输入功率测试、输入功率因数测试、输入电流谐波限值测试等;
输出特性:直流输出电压误差测试、直流输出电流电流测试、输出电压响应测试等;
互操作特性:WPT系统无偏移条件下的效率测试、WPT系统有偏移条件下的效率测试等;
保护特性:输入过压、欠压保护、过温保护、输出过压、欠压保护、输出短路等;
高频特性:电压响应、输出波形上升、下降时间测试、线圈参数、线圈电压等;
安全特性:接触电流、绝缘电阻、绝缘强度、长期稳定性测试等;
目标应用:
MX RT106L为所有需要添加本地语音识别的方案而设计。
智能家居
智能照明,窗帘,风扇控制等
智能开关,调光控制和插座等
恒温器,室内空调和(除湿)加湿器
报警面板,玻璃破碎传感器,烟雾和一氧化碳探测器
机顶盒,家庭网关和路由器
门磁类应用(车库门,家门等)
智能玩具
智能家电
白色家电(冰箱,烤箱,洗衣机,烘干机,炉灶台,通风橱,酒柜等)
厨房台面(微波炉,咖啡机,食品加工机,多功能炊具等)
智慧产业
工业自动化和过程控制
精确恒压调节
快速瞬态负载响应
高功率因数
高能效
低待机功率
组件数量少
集成保护和可靠性功能
输出短路
线路和输出OVP
线路浪涌或线路过电压
带滞后自动功率恢复的超温停机
管线变黄或变黄时无损坏
符合IEC 2.5千伏环形波,2千伏差动浪涌
符合EN55015传导电磁干扰
工程报告描述了一种用于智能照明应用的恒压(CV)输出12w隔离反激电源,该电源具有谷填充无源功率因数校正电路。电源设计为在0-400毫安输出电流负载和90-265伏输入电压之间提供30伏恒定电压输出。
电源IC控制器设备InnoSwitch CH将一次、二次和反馈电路组合在一个表面安装的离线反激开关IC中。它包括一次场效应管、一次侧控制器和一次侧同步整流控制器。该设备还包括一项创新的新技术FluxLink™,它可以安全地桥接隔离屏障并消除对光耦的需求。|
增加的谷填充无源功率因数校正电路是满足照明应用功率因数要求的一种简单、低成本的解决方案。
使用InnoSwitch CH的DER-612提供了一种高效的恒电压电源,具有快速的瞬态负载响应。该设计在低电压下实现了高功率因数(0.9)。其关键设计目标是高效率、优化功率因数和低元件数。
深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/
(素材来源:eccn如涉版权请联系删除。特别感谢)
U53C16258H无线充电的测试项目包括
输入特性:输入电压和频率测试、输入功率测试、输入功率因数测试、输入电流谐波限值测试等;
输出特性:直流输出电压误差测试、直流输出电流电流测试、输出电压响应测试等;
互操作特性:WPT系统无偏移条件下的效率测试、WPT系统有偏移条件下的效率测试等;
保护特性:输入过压、欠压保护、过温保护、输出过压、欠压保护、输出短路等;
高频特性:电压响应、输出波形上升、下降时间测试、线圈参数、线圈电压等;
安全特性:接触电流、绝缘电阻、绝缘强度、长期稳定性测试等;
目标应用:
MX RT106L为所有需要添加本地语音识别的方案而设计。
智能家居
智能照明,窗帘,风扇控制等
智能开关,调光控制和插座等
恒温器,室内空调和(除湿)加湿器
报警面板,玻璃破碎传感器,烟雾和一氧化碳探测器
机顶盒,家庭网关和路由器
门磁类应用(车库门,家门等)
智能玩具
智能家电
白色家电(冰箱,烤箱,洗衣机,烘干机,炉灶台,通风橱,酒柜等)
厨房台面(微波炉,咖啡机,食品加工机,多功能炊具等)
智慧产业
工业自动化和过程控制
精确恒压调节
快速瞬态负载响应
高功率因数
高能效
低待机功率
组件数量少
集成保护和可靠性功能
输出短路
线路和输出OVP
线路浪涌或线路过电压
带滞后自动功率恢复的超温停机
管线变黄或变黄时无损坏
符合IEC 2.5千伏环形波,2千伏差动浪涌
符合EN55015传导电磁干扰
工程报告描述了一种用于智能照明应用的恒压(CV)输出12w隔离反激电源,该电源具有谷填充无源功率因数校正电路。电源设计为在0-400毫安输出电流负载和90-265伏输入电压之间提供30伏恒定电压输出。
电源IC控制器设备InnoSwitch CH将一次、二次和反馈电路组合在一个表面安装的离线反激开关IC中。它包括一次场效应管、一次侧控制器和一次侧同步整流控制器。该设备还包括一项创新的新技术FluxLink™,它可以安全地桥接隔离屏障并消除对光耦的需求。|
增加的谷填充无源功率因数校正电路是满足照明应用功率因数要求的一种简单、低成本的解决方案。
使用InnoSwitch CH的DER-612提供了一种高效的恒电压电源,具有快速的瞬态负载响应。该设计在低电压下实现了高功率因数(0.9)。其关键设计目标是高效率、优化功率因数和低元件数。
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