功率半导体器件电容和控制集成电路
发布时间:2020/10/25 23:47:47 访问次数:891
开关电源由于具有效率高、体积小、重量轻等许多优点而被广泛应用于通信、家电、电子、电气、能源、航空航天等领域。大多开关电源采用了变压器(电感)、功率半导体器件、电容和控制集成电路作为核心器件,其中电感和变压器是开关电源中少数不能标准化的器件之一,以用户定制生产为主,属于劳动密集型产业。
一种高效率无电感的AC/DC开关电源拓扑结构及其控制方法,该AC/DC电源电路在交流电源电压幅值高于中间储能电容电压与负载电压之和时,交流电源对中间储能电容充电并向负载提供能量;在交流电源电压幅值低于中间储能电容电压与负载电压之和,并且交流电源电压幅值高于负载电压与中间储能电容电压之差时,交流电源与中间储能电容共同向负载提供能量,中间储能电容放电。
控制中间储能电容放电电压的幅值或放电时间,可实现输出端稳压恒流。本文电路功率器件开关损耗低,转换效率高,并有较好的抗雷击浪涌的能力。最后用原理样机验证了本电路效率高达94%。
产品种类: 开关稳压器
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: WSON-10
输出电压: 3.3 V
输出电流: 650 mA
输出端数量: 1 Output
最大输入电压: 36 V
拓扑结构: Buck
最小输入电压: 3.55 V
开关频率: 2.1 MHz
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
资格: AEC-Q100
系列: LM53600-Q1
封装: Reel
高度: 0.75 mm
长度: 3 mm
工作温度范围: - 40 C to + 150 C
宽度: 3 mm
商标: Texas Instruments
湿度敏感性: Yes
工作电源电流: 23 uA
产品类型: Switching Voltage Regulators
工厂包装数量: 3000
子类别: PMIC - Power

电源的几mA到ASIC稳压器的100A以上不等。为目标应用选择合适的解决方案并满足指定的性能要求至关重要,如高效率、紧密印刷电路板(PCB)空间、准确的输出电压调节、快速瞬态响应、低解决方案成本等。对于许多可能没有强大电源技术背景的系统设计者来说,电源管理设计工作变得越来越频繁,越来越具有挑战性。
电源转换器从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
开关电源由于具有效率高、体积小、重量轻等许多优点而被广泛应用于通信、家电、电子、电气、能源、航空航天等领域。大多开关电源采用了变压器(电感)、功率半导体器件、电容和控制集成电路作为核心器件,其中电感和变压器是开关电源中少数不能标准化的器件之一,以用户定制生产为主,属于劳动密集型产业。
一种高效率无电感的AC/DC开关电源拓扑结构及其控制方法,该AC/DC电源电路在交流电源电压幅值高于中间储能电容电压与负载电压之和时,交流电源对中间储能电容充电并向负载提供能量;在交流电源电压幅值低于中间储能电容电压与负载电压之和,并且交流电源电压幅值高于负载电压与中间储能电容电压之差时,交流电源与中间储能电容共同向负载提供能量,中间储能电容放电。
控制中间储能电容放电电压的幅值或放电时间,可实现输出端稳压恒流。本文电路功率器件开关损耗低,转换效率高,并有较好的抗雷击浪涌的能力。最后用原理样机验证了本电路效率高达94%。
产品种类: 开关稳压器
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: WSON-10
输出电压: 3.3 V
输出电流: 650 mA
输出端数量: 1 Output
最大输入电压: 36 V
拓扑结构: Buck
最小输入电压: 3.55 V
开关频率: 2.1 MHz
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
资格: AEC-Q100
系列: LM53600-Q1
封装: Reel
高度: 0.75 mm
长度: 3 mm
工作温度范围: - 40 C to + 150 C
宽度: 3 mm
商标: Texas Instruments
湿度敏感性: Yes
工作电源电流: 23 uA
产品类型: Switching Voltage Regulators
工厂包装数量: 3000
子类别: PMIC - Power

电源的几mA到ASIC稳压器的100A以上不等。为目标应用选择合适的解决方案并满足指定的性能要求至关重要,如高效率、紧密印刷电路板(PCB)空间、准确的输出电压调节、快速瞬态响应、低解决方案成本等。对于许多可能没有强大电源技术背景的系统设计者来说,电源管理设计工作变得越来越频繁,越来越具有挑战性。
电源转换器从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)