开关电源
5G设施要求高功率密度电源设计
5G通信网络对设施的数据处理与无线通信能力提出了全新的需求,导致了功率的大幅度攀升,由于机房空间的限制,明纬超薄电源代理商,通讯/服务器电源设计必须在有限的空间内实现更高的功率密度。目前硅、碳化硅和氮化等是热门的材料。
EV驱动电源变革
新能源汽车产业在技术不断成熟的推动中加速发展。目前,直流充电桩与交流OBC(On BoardCharger)是两种主流方式。直流充电桩的系统输出功率正从当前主流的20kW,正逐步迈向50kW、120kW甚至350kW,业界亟需更低系统成本(cost/watt)、更高能效与更高功率密度的充电方案。
反激式开关电源
由于反激式开关电源仅在开关关断期间才向负载提供能量输出,当负载电流出现变化时,开关电源不能立即对输出电压或电生反应,而需要等到下一个周期事,明纬超薄电源代理,通过输出电压取样和调宽控制电路的作用,开关电源才开始对已经过去了的事情进行反应,即改变占空比,反激式开关电源的瞬态控制特性相对来说比较差。有时,当负载电流变化的频率和相位与取样、调宽控制电路输出的电压的特性在相位保持一致的时候,反激式开关电源输出电压可能会产生抖动,这种情况在电视机的开关电源中出现。
电源的环路设计,电源哪些部分影响电源的环路?好的环路有哪些指标决定?
电源的环路设计一直是一个难点,为什么这么说,因为主要影响的因素太多,明纬超薄电源哪里有,理论计算很难做到准确,也是基于理想化模型,在这里只谈关于环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路以及怎么去做环路补偿。
环路是基于输入输出波动时,明纬超薄电源,需要通过反馈,环路相应告知控制IC去调节,维持输出的稳定。电源环路一般都是串联负反馈,有的是电压串联负反馈(CC模式下),有的是电流串联负反馈(CV模式下)。
那有哪些地方会影响环路呢?电路中的零点以及极点。零点一般会导致增益上升,引起90度相移(右半平面零点会引起-90度相移)。极点一般会导致增益下降,引起-90度相移,左半平面极点会引起系统震荡。我们需要借助零点极点补偿手段去合理调控我们的环路。对于低频部分,为了满足足够增益一般引入零点补偿,对于高频干扰一般引入极点补偿去抵消,减少高频干扰。
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