分立电路来检测交流输入的过零点的噪声和更低的EMI
发布时间:2021/7/8 19:46:03 访问次数:146
LinkSwitch-TNZ在过零点检测时消耗不足5mW,与那些需要十个或更多分立元件并消耗50-100mW的连续功率的方法相比, LinkSwitch-TNZ IC可节省更多待机功率.
电灯开关、调光器、传感器和插头等设备使用继电器或可控硅周期性地与交流线路连接和断开。
通常需要采用分立电路来检测交流输入的过零点,以控制主功率器件的接入切换,同时可降低开关损耗和浪涌电流。
但这种方法需要很多元件,而且损耗很大,在某些情况下几乎会消耗一半的待机功率预算。
在这些应用中,驱动器与电机集成,小型化是一个关键因素。此外,在显着更短的死区时间工作,可实现更少的噪声和更低的EMI。该器件能够在高频下工作,使得用于计算和工业应用、同步整流的高频 DC/DC 转换器可实现最高的功率密度。
EPC2054 是一款 200 V、3.6 mΩ的eGaN FET,采用微型芯片级封装(1.69 mm2),可提供 32 A 脉冲电流,尺寸超小型化、具有非常快的开关转换时间,以及超小电容和电感,使其成为工业激光雷达/ToF 应用的理想器件。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
LinkSwitch-TNZ在过零点检测时消耗不足5mW,与那些需要十个或更多分立元件并消耗50-100mW的连续功率的方法相比, LinkSwitch-TNZ IC可节省更多待机功率.
电灯开关、调光器、传感器和插头等设备使用继电器或可控硅周期性地与交流线路连接和断开。
通常需要采用分立电路来检测交流输入的过零点,以控制主功率器件的接入切换,同时可降低开关损耗和浪涌电流。
但这种方法需要很多元件,而且损耗很大,在某些情况下几乎会消耗一半的待机功率预算。
在这些应用中,驱动器与电机集成,小型化是一个关键因素。此外,在显着更短的死区时间工作,可实现更少的噪声和更低的EMI。该器件能够在高频下工作,使得用于计算和工业应用、同步整流的高频 DC/DC 转换器可实现最高的功率密度。
EPC2054 是一款 200 V、3.6 mΩ的eGaN FET,采用微型芯片级封装(1.69 mm2),可提供 32 A 脉冲电流,尺寸超小型化、具有非常快的开关转换时间,以及超小电容和电感,使其成为工业激光雷达/ToF 应用的理想器件。
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