开关损耗降低技术和内部低功率
发布时间:2020/9/17 21:02:07 访问次数:926
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。
理解高功率密度设计的基本技术,高功率密度解决方案的四个重要方面:
降低损耗。
最优拓扑和控制选择
有效的散热。
通过机电元件集成来减小系统体积,先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。
定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。
电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积。
单片电力系统NB680/1,同步降压转换器单片电力系统NB680/1同步降压变换器设计为全集成、高频、同步、整流、降压、开关模变换器。在QFN 2mm x 3mm封装中,NB680/1转换器提供了一个非常紧凑的解决方案,在4.5V到26V的宽输入电源范围内实现6/6.5/8A连续输出电流和7.5/10A峰值输出电流,具有出色的负载和线路调节能力。基于MPS专有的开关损耗降低技术和内部低RON功率mosfet, NB680/1转换器在大输出电流负载范围内高效工作。自适应恒时(COT)控制模式提供了快速的瞬态响应和易于环路稳定。直流自动调谐回路提供良好的负载和线路调节。

计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。
根据功率密度比较电源,则需要对这个简单的定义作出充分的说明。
实现高效率和小尺寸则需要一种能够在高工作频率下高效工作的解决方案。这种解决方案尤其应该考虑:
降低开关损耗。一种可以提供低导通和低开关损耗的开关元件。
拓扑、控制和电路设计。您需要正确的拓扑结构才能在高开关频率下工作。基于所应用的控制技术,考虑到大多数转换器拓扑可以在不同的模式下工作,例如传统的方波脉冲宽度调制、零电压或零电流转换或全谐振模式,控制方法和创新的电路实现。
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。
理解高功率密度设计的基本技术,高功率密度解决方案的四个重要方面:
降低损耗。
最优拓扑和控制选择
有效的散热。
通过机电元件集成来减小系统体积,先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。
定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。
电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积。
单片电力系统NB680/1,同步降压转换器单片电力系统NB680/1同步降压变换器设计为全集成、高频、同步、整流、降压、开关模变换器。在QFN 2mm x 3mm封装中,NB680/1转换器提供了一个非常紧凑的解决方案,在4.5V到26V的宽输入电源范围内实现6/6.5/8A连续输出电流和7.5/10A峰值输出电流,具有出色的负载和线路调节能力。基于MPS专有的开关损耗降低技术和内部低RON功率mosfet, NB680/1转换器在大输出电流负载范围内高效工作。自适应恒时(COT)控制模式提供了快速的瞬态响应和易于环路稳定。直流自动调谐回路提供良好的负载和线路调节。

计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。
根据功率密度比较电源,则需要对这个简单的定义作出充分的说明。
实现高效率和小尺寸则需要一种能够在高工作频率下高效工作的解决方案。这种解决方案尤其应该考虑:
降低开关损耗。一种可以提供低导通和低开关损耗的开关元件。
拓扑、控制和电路设计。您需要正确的拓扑结构才能在高开关频率下工作。基于所应用的控制技术,考虑到大多数转换器拓扑可以在不同的模式下工作,例如传统的方波脉冲宽度调制、零电压或零电流转换或全谐振模式,控制方法和创新的电路实现。
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