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非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计;  离线反激式电源在变压器初级侧需要有钳位电路(有时称为缓冲器),以在正常工作期间功率MOSFET开关关断时限制其两端的漏源极电压应力。设计钳位......
Silanna Semiconductor扩大在集成式有源钳位反激控制器市场的领先优势;Silanna Semiconductor扩展带有集成式有源钳位电路的反激PWM控制......
磁隔离功能的并且可配置主级+次级数字控制器。该器件是世界首款将ARM Cortex M0+ 内核可编程离线电源控制器、高压启动电路、有源钳位反激控制器、同步整流控制器和 USB协议芯片(USB- PD)在集......
-ONE架构,在一个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激式控制器和USB-PD 3.1接口。ST-ONE 架构的初级侧和次级侧电路之间电流隔离,极大地简化了USB......
管将箝位正电压到0.7V,则驱动信号幅值被箝位到负电压,图3显示出两个MOSFET的门级驱动波形. 图3.有源箝位反激的典型运行波形 二.有源箝位反激变换器的运行原理分析 光伏微逆变器参考设计用一个交错有源箝位反激......
个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激式控制器和USB-PD 3.1接口。ST-ONE 架构的初级侧和次级侧电路之间电流隔离,极大地简化了USB-PD电源......
。 ST-ONEMP数字控制器基于市场首个ST-ONE架构,在一个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激式控制器和USB-PD 3.1接口。ST-ONE......
。 ST-ONEMP数字控制器基于市场首个ST-ONE架构,在一个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激式控制器和USB-PD 3.1接口。ST-ONE......
集成在一个软件包中的具有二次侧数字离线控制器,通过USB-PD 3.1 PPS 认证。它针对基于新型非互补有源钳位反激拓扑的设计进行了优化,该拓扑在65 W以上的大功率设计中比其他拓扑具有更高的效率。专门用于采用智能充电解决方案(包括USB......
TI推出新款1MHz有源钳位反激式芯片组和业界首款6A三级降压电池充电器,可将电源尺寸和充电时间减少一半; TI推出新款1MHz有源钳位反激式芯片组和业界首款6A三级......
。 ST-ONEMP数字控制器基于市场首个ST-ONE架构,在一个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激......
工作时序 如下为典型的有源钳位电路,此电路里面采用2个TVS串联构成,其优点体现在可以耐受更高回路电压,同时可以吸收更大的浪涌能量。其工作原理为:在IGBT集电极电压过高时TVS被击穿,通过......
现灵活的应用。利用有源钳位的工作方式,即使在开关频率增加的情况下仍能达到零电压开关和95%的高效率,进而缩小电源产品体积。可以说InnoSwitch4-Pro集成......
该殊荣则代表着该产品在本年度具有极高的产品力和技术创新。 在本年度的评选中,一共设立了7类不同的奖项,从技术创新、能效、应用、开发等多个工程师关心的角度进行了评选。 获奖产品介绍 MPS的基于有源钳位的原边或副边调节反激......
:“InnoSwitch4-ProIC可与Power Integrations的ClampZero系列有源钳位IC无缝衔接,在连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)下实现ZVS。ZVS与我们的PowiGaN......
ClampZero系列有源钳位IC无缝衔接,在连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)下实现ZVS。ZVS与我们的PowiGaN™技术相结合,几乎消除了开关损耗。其超过95%的效率,使设......
初级侧和次级侧之间的高效通信与隔离。该产品通过支持创新的非互补有源钳位反激式(NCP-ACF)和零电压开关准谐振反激式(QR-ZVS)拓扑结构提高了效率,适用于高能效的USB-C适配器、充电......
适配器参考设计Transphorm的参考设计组合包括五款开放框架的USB-C PD参考设计,频率范围从140到300 kHz。其中包括Transphorm与Silanna Semiconductor合作开发的一款65W有源钳位反激......
适配器参考设计Transphorm的参考设计组合包括五款开放框架的USB-C PD参考设计,频率范围从140到300 kHz。其中包括Transphorm与Silanna Semiconductor合作开发的一款65W有源钳位反激......
适配器参考设计Transphorm的参考设计组合包括五款开放框架的USB-C PD参考设计,频率范围从140到300 kHz。其中包括Transphorm与Silanna Semiconductor合作开发的一款65W有源钳位反激......
快充协议。 InnoSwitch4-Pro是一款支持数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC。与ClampZero芯片搭配可以实现有源钳位反激设计。通过I2C总线......
高功率的应用,由于需要先进的控制方案来保持有源钳位和主开关栅极驱动之间的延迟时序,因此在有源钳位正激式转换器设计中,次级电路的磁元件设计和进行传导损耗管理的难度很大。本文介绍一种可扩展且可堆叠的-48 VDC PoL......
导通损耗来实现超紧密的适配器布局,其元件数量远少于非对称半桥(AHB)电路或有源钳位方案。” 其中非对称半桥类似于LLC谐振变换器,但是AHB要加PFC,因此考虑两级电路模式转换都会有损耗,因此整体效率也并不高。 而对于有源钳位......
Lokhandwala表示:“ZVS与GaN(氮化镓)相结合,能为电源注入神奇魔力。开关损耗几乎为零,并且我们可以利用GaN的低导通损耗来实现超紧密的适配器布局,其元件数量远少于非对称半桥(AHB)电路或有源钳位......
独有的创新的零电压开关技术,实现了在开关导通之前将电压降至零,从而消除了开通损耗。据介绍,是通过控制初级主开关和次级同步整流开关来完成的,不像传统的有源钳位工作,初级侧需要增加额外的高压开关管及相应的控制电平移动电路。这样......
要的是必须具有成本效益。但是,对于需要500 W或更高功率的应用,由于需要先进的控制方案来保持有源钳位和主开关栅极驱动之间的延迟时序,因此在有源钳位正激式转换器设计中,次级电路的磁元件设计和进行传导损耗管理的难度很大。本文......
镓)相结合,能为电源注入神奇魔力。开关损耗几乎为零,并且我们可以利用GaN的低导通损耗来实现超紧密的适配器布局,其元件数量远少于非对称半桥(AHB)电路或有源钳位方案。例如,我们......
损耗几乎为零,并且我们可以利用GaN的低导通损耗来实现超紧密的适配器布局,其元件数量远少于非对称半桥(AHB)电路或有源钳位方案。例如,我们曾展示过一款设计出为140W/28V的USB PD适配......
损耗几乎为零,并且我们可以利用GaN的低导通损耗来实现超紧密的适配器布局,其元件数量远少于非对称半桥(AHB)电路或有源钳位方案。例如,我们曾展示过一款设计出为140W/28V的USB PD适配......
和EZ-PD PAG2S两款不同的型号组成,集成了USB PD、同步整流器和PWM控制器。它能够使用脉冲-边沿转换器(PET)CYPET121确保初级侧和次级侧之间的高效通信与隔离。该产品通过支持创新的非互补有源钳位反激......
元。 IPD都包括哪些? 如图所示,IPD包括了三个部分,保护电路,有源钳位电路以及功率MOS开关,结合了功率元器件、模拟元器件和通用元器件,而这三个领域,都是罗姆所擅长的技术。 孙波表示,罗姆......
元。IPD都包括哪些? 如图所示,IPD包括了三个部分,保护电路,有源钳位电路以及功率MOS开关,结合了功率元器件、模拟元器件和通用元器件,而这三个领域,都是罗姆所擅长的技术。孙波表示,罗姆的IPD有多......
品牌半导体都推出了自己相应的解决方案,目前市场上 受到市场的欢迎,安森美半导体也推出多种PD方案:有用于高功率密度跑高频的有源钳位反激方案NCP1568,因为此方案需要增加一个专用的MOSFET 及MOSFET Driver用来做反激......
初级侧和次级侧之间的高效通信与隔离。该产品通过支持创新的非互补有源钳位反激式(NCP-ACF)和零电压开关准谐振反激式(QR-)拓扑结构提高了效率,适用于高能效的USB-C适配器、充电器和旅行适配器。 本文引用地址:  EZ......
件选型就可以让用户优化应用设计,通过选择5.5V或 9V的栅极驱动电压,可以在设计选用理想的逻辑电平 MOSFET、标准 MOSFET 或 GaN 晶体管,避免复杂的计算过程。 SRK1004 适用于非互补性有源钳位、谐振......
电器和电源适配器的开发设计。该转换器采用ST-ONE 架构,是一种非互补有源钳位反激式零压开关(ZVS) 拓扑,可确保应用在高功率输出和高开关频率下能效出色。芯片集成了次级整流器和 USB PD通信......
电器和电源适配器的开发设计。该转换器采用ST-ONE 架构,是一种非互补有源钳位反激式零压开关(ZVS) 拓扑,可确保应用在高功率输出和高开关频率下能效出色。芯片集成了次级整流器和 USB PD通信......
化最高额定功率 140W的充电器和电源适配器的开发设计。该转换器采用ST-ONE 架构,是一种非互补有源钳位反激式零压开关(ZVS) 拓扑,可确保应用在高功率输出和高开关频率下能效出色。芯片......
MOSFET 或 GaN 晶体管,避免复杂的计算过程。 SRK1004 适用于非互补性有源钳位、谐振和准谐振 (QR) 反激式拓扑,引入了能够简化开关操作并节省电能的新一代关断算法。 这款......
基解决方案相比,我们的全新器件可帮助设计人员将典型 67W 电源适配器解决方案的尺寸缩小多达 50%。 该产品组合还针对交流/直流电源转换中常见的拓扑结构(如准谐振反激式、非对称半桥反激式、电感-电感转换器、图腾柱功率因数校正和有源钳位反激......
提供可变输出电压能力。如图 1 所示的有源钳位反激式 (ACF) 拓扑和非对称半桥 (AHB) 拓扑有助于更大限度提高直流/直流级的效率和功率密度。ACF 和 AHB 拓扑不像准谐振 (QR) 反激......
初级侧和次级侧之间的高效通信与隔离。该产品通过支持创新的非互补有源钳位反激式(NCP-ACF)和零电压开关准谐振反激式(QR-ZVS)拓扑结构提高了效率,适用于高能效的USB-C适配器、充电器和旅行适配器。 EZ-PD_PAG2 EZ......
初级侧和次级侧之间的高效通信与隔离。该产品通过支持创新的非互补有源钳位反激式(NCP-ACF)和零电压开关准谐振反激式(QR-ZVS)拓扑结构提高了效率,适用于高能效的USB-C适配器、充电器和旅行适配器。 EZ-PD_PAG2 EZ......
MOSFET免受过电流的损坏。新驱动器还具有高级有源钳位(AAC)功能,可保护开关在关断期间免受过压影响,从而实现更高的直流母线工作电压。 PI近日......
称拓扑氮化镓功率产品MasterGaN2 本周,意法半导体推出了MasterGaN2,作为新系列双非对称氮化镓(GaN)晶体管的首款产品,单个封装中包含两个适用于软开关和有源钳位反激拓扑的非对称GaN晶体......
相近甚至更低。”用GaN 功率IC设计的65W参考设计NVE028A 采用有源钳位反激(ACF)拓扑结构的,开关速度比典型的转换器设计快了3至4倍,损耗降低40%,从而实现更小的尺寸和更低的成本。该设......
。 作为 ST-ONE 系列中的第三款控制器,ST-ONEHP的输出电压为28V,可简化最高额定功率 140W的充电器和电源适配器的开发设计。该转换器采用ST-ONE 架构,是一种非互补有源钳位反激......
的全新器件可帮助设计人员将典型 67W 电源适配器解决方案的尺寸缩小多达 50%。该产品组合还针对交流/直流电源转换中常见的拓扑结构(如准谐振反激式、非对称半桥反激式、电感-电感转换器、图腾柱功率因数校正和有源钳位反激式)进行......
的全新器件可帮助设计人员将典型 67W 电源适配器解决方案的尺寸缩小多达 50%。该产品组合还针对交流/直流电源转换中常见的拓扑结构(如准谐振反激式、非对称半桥反激式、电感-电感转换器、图腾柱功率因数校正和有源钳位反激式)进行......
适配器解决方案的尺寸缩小多达 50%。 该产品组合还针对交流/直流电源转换中常见的拓扑结构(如准谐振反激式、非对称半桥反激式、电感-电感转换器、图腾柱功率因数校正和有源钳位反激式)进行了优化。 长期......

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模块产品种类包括: AC/DC,功率从 2.5-50W。 DC/DC,功率从 0.5-150W。 DC/AC,功率从 1-30W。 我们的主设计师有着十多年的模块电源设计经验,融合当今电源最新技术,有源钳位、同步
的企业管理及营销人员,规范的销售体系。雄厚的技术实力及开发能力,融合当今电源最新技术,有源钳位、同步整流、超微晶磁稳压、结合表面贴装、独立平板及嵌入式平板变压和铝基板工艺,可在
特公司创始人库尔特先生Coulter于 1947年发明了利用电感应区检测颗粒大小和数目的著名的库尔特原理。1953年,利用库尔特原理制造出 世界上第一台颗粒粒度分析仪,成为颗粒计数经典方法。1958年,库尔特公司成立,总部
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;CECC实验室;;提供IC验证测试、电性测试、理化分析、失效分析、电子工程师培训、IC测试座定制、IC测试板定制、Probe Card 制作、Load Board 制作、IC测试工程师培训、IC
仪器的售前及售后服务。如各式雷射光散射粒径分析仪(Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer),利用雷射光散射原理分析
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;上海英盛仪器有限公司;;上海英盛分析仪器有限公司是一家专业从事分析仪器研制和生产的高科技企业,拥有一批长期从事分析仪器的专业人员,是一家以科技人员为主体的科技型仪器仪表制造商。目前产品涉及的原理
;上海集测电子有限公司;;1.长期现金收购综合测试仪,二手频谱分析仪,网络分析仪,DECT测试仪,手机测试仪,阳光测试仪,信号发生器,调制分析仪,音频分析仪,视频分析仪,通讯测试仪,示波器,功率
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