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开关损耗还有变压器磁极损耗以及驱动损耗影响轻载时的效率值

发布时间:2024/2/7 20:37:33 访问次数:60

LLC控制器,它能够实现业界最低的待机功耗,同时使用这颗芯片的系统,可以得到优异的空载效率,同时这颗芯片集成了高压驱动器,高压起动器还有对X电容放电的集成电路,使电源系统的设计变得非常地简洁。

采用传统LLC控制器的调制方式在输出功率比较小的时候,开关频率就出现增加到非常高的情况,而这将会增加开关损耗还有变压器的磁极损耗以及驱动损耗,影响轻载时的效率值。

为了解决这个问题,LLC控制器UCC256301使用了Burst模式。

双输入充电系统无需搭载并调整(充电路径切换、防止电流逆流)单独处理时所需的外置部件、晶体管和电阻器,不仅安装面积更小,还有利于大大减轻设计负担。

利用升降压控制,从5V~20V(USB PD的最大电压)中的任意电压均可生成电池充电所需的充电电压。进行2节电池(=8.4V)的充电时,20V输入时可降压后进行8.4V充电,5V输入时可升压后进行8.4V充电。

关于USB充电标准,不仅支持USB PD,还支持当前最普及的USB BC1.2,因此可支持从以往的USB充电到USB PD充电的多种充电方式。

对于随机操作,512GB eUFS可以读取42,000 IOPS并写入40,000 IOPS。基于eUFS的快速随机写入,比传统micro SD卡的100 IOPS速度快大约400倍,移动用户可以享受无缝的多媒体体验,如高分辨率连拍,以及双重文件搜索和视频下载应用程序查看模式。

所以这个变换器在轻载的时候会有比较长的一段时间处于没有功耗的状态,从而,提高轻载时候的效率值,降低待机功耗。充电系统双输入方式,使两种充电方式的导入更容易。而且还搭载充电适配器判定功能,无需微控制器即可进行充电切换。

LLC控制器,它能够实现业界最低的待机功耗,同时使用这颗芯片的系统,可以得到优异的空载效率,同时这颗芯片集成了高压驱动器,高压起动器还有对X电容放电的集成电路,使电源系统的设计变得非常地简洁。

采用传统LLC控制器的调制方式在输出功率比较小的时候,开关频率就出现增加到非常高的情况,而这将会增加开关损耗还有变压器的磁极损耗以及驱动损耗,影响轻载时的效率值。

为了解决这个问题,LLC控制器UCC256301使用了Burst模式。

双输入充电系统无需搭载并调整(充电路径切换、防止电流逆流)单独处理时所需的外置部件、晶体管和电阻器,不仅安装面积更小,还有利于大大减轻设计负担。

利用升降压控制,从5V~20V(USB PD的最大电压)中的任意电压均可生成电池充电所需的充电电压。进行2节电池(=8.4V)的充电时,20V输入时可降压后进行8.4V充电,5V输入时可升压后进行8.4V充电。

关于USB充电标准,不仅支持USB PD,还支持当前最普及的USB BC1.2,因此可支持从以往的USB充电到USB PD充电的多种充电方式。

对于随机操作,512GB eUFS可以读取42,000 IOPS并写入40,000 IOPS。基于eUFS的快速随机写入,比传统micro SD卡的100 IOPS速度快大约400倍,移动用户可以享受无缝的多媒体体验,如高分辨率连拍,以及双重文件搜索和视频下载应用程序查看模式。

所以这个变换器在轻载的时候会有比较长的一段时间处于没有功耗的状态,从而,提高轻载时候的效率值,降低待机功耗。充电系统双输入方式,使两种充电方式的导入更容易。而且还搭载充电适配器判定功能,无需微控制器即可进行充电切换。

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