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电子发烧友网>电源/新能源>电源IC技术的容许损耗设计问题

电源IC技术的容许损耗设计问题

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2023-02-21 16:31:11171

DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的控制IC功率损耗

继上一篇“死区时间损耗”之后,本文将探讨控制IC(Controller)自身功耗中的损耗。控制IC的自身功率损耗,在该例中,使用同步整流式控制IC、即未内置功率开关的控制器型IC作为电源IC
2023-02-23 10:40:50589

DC/DC评估篇损耗探讨-电源IC的功率损耗计算示例

此前计算了损耗发生部分的损耗,本文将介绍汇总这些损耗并作为电源IC损耗进行计算的例子。电源IC的功率损耗计算示例(内置MOSFET的同步整流型IC),图中给出了从“电源IC损耗”这个角度考虑时相关的部分。
2023-02-23 10:40:51705

DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法

上一篇文章介绍了电源IC整体损耗的计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗的方法。
2023-02-23 10:40:511440

模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗

BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30490

浅谈开关电源的八大损耗

能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料
2023-04-21 09:05:53638

影响电源效率提升的主要损耗

电源的体积进一步缩小。要在有限的体积及温升范围内正常工作,这就对系统的效率提出了更高的要求。影响系统效率的主要损耗有功率管导通损耗、开关损耗、续流损耗、变压器铜损和磁损、二极管整流损耗、驱动、采样及控制电路损耗等。下面针对每一种损耗简单说下自己的理解和分析。
2023-06-23 09:47:00609

BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量

BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34344

开关电源的内部损耗大致包括

开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17742

开关电源内部的各种损耗

开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗、开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53502

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