久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 24
    回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

觀看第4集PowiGaN器件觀后感之電源體積小型化

      現(xiàn)在電源設(shè)計的越來越小,功率越來越大,那么工程師在設(shè)計電源時就面臨很多問題,一是縮小體積后帶來的溫升問題,二是增加開關(guān)頻率縮小變壓器體積所帶來的EMI問題,不利于產(chǎn)品的最終量產(chǎn),三是電源的功率與電容的容值相關(guān),而電解電容的大體積不利于制造更小的充電器。經(jīng)常看充電頭網(wǎng)拆解的網(wǎng)友應(yīng)該了解,如今的充電器,采用GaN方案之后,成功減小了適配器內(nèi)部初級開關(guān)管以及散熱片的體積,但是一成不變的是碩大的初級濾波電解電容,在65W適配器內(nèi)部,通常采用一顆400V耐壓,120μF的電解電容來做輸入濾波,或采用多顆小容量的并聯(lián),這些電容占據(jù)了適配器內(nèi)部很大空間。PI的MinE-CAP和innoswitch3采用PowiGaN器件后完美配合之后可以大大降低電源的體積。那么電源的小型化會帶來哪些弊端?排解要點有哪些?

全部回復(24)
正序查看
倒序查看
svs101
LV.8
2
2022-05-09 13:39

電源芯片集成度高,多種保護功能及高壓功率MOSFET,利于產(chǎn)品的體積縮小。

0
回復
2022-05-09 16:18
@svs101
電源芯片集成度高,多種保護功能及高壓功率MOSFET,利于產(chǎn)品的體積縮小。

PI MinE-CAP的加入,可以減小高壓應(yīng)用下為低壓輸入所冗余的電容容量,從而減小沖擊電流。

0
回復
trllgh
LV.10
4
2022-05-09 16:36

這種新型IC可將離線電源所需的高壓大容量電解電容器的尺寸減半,使得適配器的尺寸最多縮小40%

0
回復
dbg_ux
LV.9
5
2022-05-09 17:10
@大海的兒子
PIMinE-CAP的加入,可以減小高壓應(yīng)用下為低壓輸入所冗余的電容容量,從而減小沖擊電流。

這樣可以不需要NTC熱敏電阻,還提高適配器轉(zhuǎn)換效率。

0
回復
飛翔2004
LV.10
6
2022-05-09 17:22
@trllgh
這種新型IC可將離線電源所需的高壓大容量電解電容器的尺寸減半,使得適配器的尺寸最多縮小40%

小型化要求提高開關(guān)頻率,對溫升與電磁兼容帶來很大挑戰(zhàn)。

0
回復
svs101
LV.8
7
2022-05-10 15:15
@trllgh
這種新型IC可將離線電源所需的高壓大容量電解電容器的尺寸減半,使得適配器的尺寸最多縮小40%

氮化鎵技術(shù)可以提高電源的開關(guān)頻率,顯著低于硅MOSFET的損耗,并減小變壓器的尺寸。

0
回復
2022-05-10 16:34
@dbg_ux
這樣可以不需要NTC熱敏電阻,還提高適配器轉(zhuǎn)換效率。

NTC在適配器工作時,會消耗能量降低效率,同時還有熱慣性,在突然斷電又通電的情況下起不到保護作用。

0
回復
ehi763
LV.6
9
2022-05-10 17:12
@飛翔2004
小型化要求提高開關(guān)頻率,對溫升與電磁兼容帶來很大挑戰(zhàn)。

針對溫升問題,要求提高系統(tǒng)效率,主要采用新型高效器件或拓撲。

0
回復
2022-05-10 17:19

MinSOP-16封裝僅為小巧的InnoSwitch采用的InSOP-24封裝一半的體積,更加小巧。

0
回復
飛翔2004
LV.10
11
2022-05-11 16:42
@大海的兒子
MinSOP-16封裝僅為小巧的InnoSwitch采用的InSOP-24封裝一半的體積,更加小巧。

這兩個封裝比較薄,散熱性能也比較好,可以有效節(jié)省適配器內(nèi)部空間。

0
回復
dbg_ux
LV.9
12
2022-05-11 16:54
@ehi763
針對溫升問題,要求提高系統(tǒng)效率,主要采用新型高效器件或拓撲。

比如采用氮化鎵和有源鉗位反激電路的組合,設(shè)計出來的電源在不同輸入電壓條件下效率高,EMI的解決思路與傳統(tǒng)方案無差異。

0
回復
2022-05-11 17:51
@飛翔2004
這兩個封裝比較薄,散熱性能也比較好,可以有效節(jié)省適配器內(nèi)部空間。

電解電容確實很占用電源的體積,而且溫升還會影響電容的壽命。

0
回復
lkings
LV.6
14
2022-05-25 15:26

只有不斷小型化才能提高功率密度,減少浪費

0
回復
2022-05-25 23:49

電源小型化帶來得弊端最直接的就是絕緣耐壓問題,因為體積小了,所以要滿足絕緣耐壓不太好做,另外就是散熱問題。

0
回復
2022-05-28 11:05

增加開關(guān)頻率縮小變壓器體積是優(yōu)點,缺點是所帶來的EMI問題

0
回復
天晴朗
LV.6
17
2022-05-28 21:40

縮小體積后帶來的溫升問題,必須減小產(chǎn)品損耗

0
回復
2022-05-28 22:17

這個是demo?可以申請到?

0
回復
tanb006
LV.10
19
2022-05-28 22:46

初級電容不可能減小尺寸的。

除非能集成PFC在里邊,就可以用一個較小的450V高頻電解去充當主電容。

0
回復
小燕紙
LV.5
20
2022-05-28 23:29

電源的功率與電容的容值相關(guān),而電解電容的大體積不利于制造更小的充電器

0
回復
XHH9062
LV.9
21
2022-05-29 20:38

氮化鎵就是為小尺寸而誕生的

0
回復
聽聽1234
LV.5
22
2022-06-24 09:23

PI的MinE-CAP和innoswitch3采用PowiGaN器件后完美配合之后可以大大降低電源的體積。

0
回復
黑夜公爵
LV.10
23
2022-10-09 22:47
@眼睛里的海
NTC在適配器工作時,會消耗能量降低效率,同時還有熱慣性,在突然斷電又通電的情況下起不到保護作用。

光耦合器和穩(wěn)壓管還構(gòu)成外部誤差放大器,能提高穩(wěn)壓性能

0
回復
飛翔2004
LV.10
24
2023-03-09 16:53
@快樂的小天使
增加開關(guān)頻率縮小變壓器體積是優(yōu)點,缺點是所帶來的EMI問題

電源的功率與電容的容值相關(guān),而電解電容的大體積不利于制造更小的充電器。MinE-CAP可以改善這一個問題。

0
回復
spowergg
LV.10
25
2023-03-09 17:06
@聽聽1234
PI的MinE-CAP和innoswitch3采用PowiGaN器件后完美配合之后可以大大降低電源的體積。

使用兩顆160V低耐壓的電解電容取代部分400V高耐壓的大電解電容,體積得到了明顯縮減,電容容量增加。

0
回復
發(fā)