1 引言 美国CMC半导体公司推出的单片PFC+PWM控制器CM68xx和CM69xx系列产品,由于采用了LETE(上升沿调制PFC/下降沿调制PWM)和TM(增益调制技术)等专利技术?
作者:John Bottrill,德州仪器高级应用经理 除了一个单相单相功率因素校正(PFC)系统的要求,在三相电源系统上跟踪电压时对电流波形的需要也催生了另一组要求。三个相
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为电源设计人员提供临界导通模式 (Boundary-conduction Mode, BCM) 交错式功率因数校正 (PFC) 控制器,可为AC-DC电源提供超过9
PFC不是一个新概念了,在UPS电源要运用地较多,而PC电源上很少见到PFC电路。PFC在PC电源上的兴起,主要是源于CCC认证,所有需要通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC电路。
在CCM PFC中,通过改善MOSFET技术可以减少开关损耗,甚至可通过SiC技术改善升压二极管来减少MOSFET的开关损耗。 功率因数是一个数值参数,常用来衡量提供给交-直流变换
ON Semiconductor公司 简介: 这款100W转换器展示了NCP1650的宽范围特征。该芯片可将PFC转换器很好地控制在千瓦级范围内。 除了具备一流的功率因数,该芯片还能
摘要平均电流模式控制 (CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使
什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改
在2005年最新的IEC61000-3-2标准生效以前,大多数PC、显示器和电视机的电源在采用110至120V,60Hz的单相交流电供电时都会产生过量的电源线谐波。在这个更新更严格的IEC标准
计算机、服务器及平板电视向来是能效规范机构的重要目标,这些设备必须在满足高性能的同时符合最新能效要求。安森美半导体身为领先厂商,一直致力于推出符合最新能效规范的
多年以来,多种创新型功率因数校正(PFC)技术不断问世。采用升压拓扑结构的有源功率因数校正就是首批创新技术中的一种。由于不再需要大体积的无源PFC解决方案,所以有源功率
近年来,功率因数校正技术已在大功率电力电子电路中得到了广泛应用,开关电源功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)技术作为用来抑制电网谐波污染及降低电磁污染的有
随着家庭用电设备越来越多,大量的电流谐波分量倒流入电网,造成电网的谐波“污染”。为了抑制这些电流谐波分量,采用功率因素校正技术(PFC)。目前对功率因素校
FAN9612采用飞兆半导体的Sync-Lock技术,能够使两相之间精确地保持180°相位差,在一个开关周期发生频率变化时,能够立刻同步和锁定另一相的频率。 如今很多大尺寸平
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换
一般,我们需要使用一个双级功率系统的电源,来满足80+计划功率因数要求和EN61000-3-2谐波电流要求,其具体如下: 1.一个功率因数校正(PFC)升压预稳压器(第1级),用
随着照明技术的发展,LED走进了人们的生活,由于其节能环保、使用寿命长,很快获得了稳固的市场地位。但是如果要点亮LED,就需要恒定电流以及高功率因数。所以在LED的设计中
超级结(Super-Junction)MOSFET器件基于电荷平衡技术,在减少导通电阻和寄生电容两方面提供了出色的性能,这通常需要折中权衡。有了较小的寄生电容,超级结MOSFET具有极快
1946年第一台通用计算机在美国诞生,它的占地面积高达170平方米,而如今我们的主机甚至可以做到像一个U盘这么小。作为主机的一部分,PC电源也在不停的进化。今天,我就来简要说说关于PC电源内部电路设计的主要进化路线。