同步整流技術就是用功率MOSFET代替普通二極管或者肖特基二極管進行整流,所以,研究同步整流技術,就必須首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-03-15 09:22:28600 同步整流技術就是用功率MOSFET代替普通二極管或者肖特基二極管進行整流,所以,研究同步整流技術,就必須首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-05-18 09:10:06421 12V輸出同步整流IC介紹 啟達CR3012 效率高 溫升低 最大工作頻率400kHzCR3012產品概述CR3012 是一款高性能同步整流控制芯片,適用于隔離型的同步整流應用。CR3012 支持
2017-08-18 09:49:58
本文主要介紹開關電源的同步與非同步整流,及其各自的特點。 同步是采用導通電阻極低的專用功率MOSFET,來取代續流二極管以降低整流損耗。能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基勢壘電壓而
2021-12-30 06:31:52
mos管搭建的全橋同步整流電路驅動隔離如何解決如何實現驅動信號和交流信號的隔離
2015-04-14 21:38:56
3合1移動電源IC同步整流3合1移動電源IC:型號功能包含的模塊工作模式最低放電電壓充電電流升壓效率待機功耗保護功能封裝 HM59200.8A線性充電1A同步升壓放電移動電源管.
2021-12-28 06:29:45
最近參加一個職業考試,有這樣一套題------什么是同步電路和異步電路?你會的整流和升壓方式有哪些?什么是同步整流和同步升壓?為什么同步整流或者同步升壓的效率會更高?同步整流和同步升壓
2020-08-03 15:02:51
同步整流和異步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
2所示:圖二同步是采用通態電阻極低的功率 MOS管,來取代整流二極管以降低整流損耗的一項新技術;它能大大提高 DC/DC 變換器的效率。功率 MOS管屬于電壓控制型器件,且它在導通時的伏安特性呈
2021-04-13 09:26:28
NCP4305 是高性能的次級同步整流驅動控制器,能有效地控制和驅動用作次級端整流的MOSFET,用于要求高能效的開關電源(SMPS)設計中如筆記本電腦適配器、USB無線適配器、液晶電視和伺服器電源
2019-06-17 05:00:09
4A 瞬時電流。開關頻率設置為 200kHz,使用 4 層 PCB。主要特色同步輸出整流低 BOM 數目、低成本的緊湊型解決方案峰值效率:94%
2018-10-09 08:51:00
電路上面是單相半波整流電路的電路圖和電路的電壓波形 首先將U1(一般電網電壓220v)轉換為U2。由于二極管D的單向導電性,當U2為正半周期時,理想情況下,RL兩端的波形與U2相等;當U2為負半周期時,D截止
2021-06-23 06:00:00
本人正在調試芯片AD7710,其內部配置的熔斷電流可以判斷輸入端是否處于開路狀態,不知怎樣判斷.謝謝!
2023-12-25 07:04:09
才剛剛入門,純菜鳥級。我打算用AD7710做一個六位半的直流電壓表頭。上網搜了一下沒有找到參考電路,能不能請大家給點建議。
1 AD7710輸入端可否不做驅動,直接采樣?
2 AD7710采集直流電壓是否需要雙電源供電?
如果能有參考電路就最好了。非常感謝
2023-12-22 06:06:48
CC2652RB無線MCU的主要特性和優勢是什么?LMK05318網絡同步器時鐘的主要特性和優勢是什么?
2021-07-21 08:40:06
本文介紹了HT98R068主要特性和典型應用電路圖。
2021-05-26 07:08:52
深圳市三佛科技有限公司 供應 LP35118 芯茂微 AC-DC同步整流ic 兼容MP6908,原裝,庫存現貨P35118 產品參數:封裝類型:SOT23-6L;內阻:外驅MOSFET; 耐壓
2021-03-03 11:12:00
極低的電力MOSFET來取代整流二極管,能大大降低整流電路的損耗,提高DC/DC變換器的效率, 滿足低壓、大電流整流器的需要。本文從分析《電力電子技術》教材中同步整流電路的原理圖著手,介紹了電力
2019-09-23 09:05:02
MP6908A 是一款模擬低壓降二極管控制 IC,驅動外部開關管時,可取代高效反激轉換器中的肖特基二極管。MP6908A 可將外部同步整流器(SR) MOSFET 的導通壓降調節至大約 40mV
2023-09-20 11:25:11
TB9045FNG是什么?TB9045FNG電源IC有哪些主要特性?TB9045FNG的主要規格是什么?
2021-07-09 06:09:44
過程,整流電路主要由整流二極管組成。經過整流電路之后的電壓已經不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓,習慣上稱單向脈動性直流電壓。在這里將總結我從別處轉帖獲得的資料和自己的見解介紹如下內容
2018-09-11 13:43:10
電壓220v)轉換為U2。由于二極管D的單向導電性,當U2為正半周期時,理想情況下,RL兩端的波形與U2相等;當U2為負半周期時,D截止,U0 = 0。因此,整流電路的輸出電壓的極性一定,其大小是隨時
2018-09-19 18:26:54
`深圳市三佛科技有限公司 供應 兼容 MP6908/MP6908A 同步整流器ic LP35118,原裝,庫存現貨熱銷MP6908A 是一款反激拓撲結構同步整流器,模擬低壓降二極管控制 IC,驅動
2021-03-18 14:08:20
`分享一款超低靜態電流的同步整流升壓IC 超低功耗產品的電源如何設計,推薦一顆低功耗的同步整流升壓芯片 SY7072低靜態電流內置MOS同步整流升壓芯片在便攜式產品設計中,如何讓干電池和鋰電池供電
2018-06-22 16:56:24
同步整流管和功率開關管MOSFET的引腳可以接在一個控制信號端嗎?怎么去設置死區時間??
2018-03-27 14:13:47
D1、D2整流后分別加到R1兩端,R1上得到的電壓總是上正下負,其波形如圖2-3-7(d)所示。 設B1次級電壓為E,理想狀態下負載R1兩端的電壓可用下面的公式求出: 整流二極管D1和D2承受的反向
2017-01-07 14:08:18
單相半波電阻性負載整流電路:由于半導體二極管D的單向導電特性,只有當變壓器B次級電壓U2為正半周時,才有電流IL流過負載RL,而負半周時IL則被截斷,使負載兩端的電壓UL成為單向脈動直流電壓,U=為
2019-11-14 14:03:00
工作過程:在交流電正半周時(A端為正、N端為負),同步電壓U2同名端為正,異名端為負,經D4整流、R9限流后為VT3提供同步電壓,觸發可控硅SCRt導通。在交流電負半周時(A端為負、N端為正),同步電壓U4的異名端為正,同名端為負,經D5整流,R10限流后為VT4提供同步電壓,觸發SCR2導通。
2021-05-11 06:08:30
工程師在小電源上,把同步整流TO-220封裝MOS管集成到IC上,如iwatt 10年推出的同步整流控制器IW673+同步整流MOS管AO4292,外圍元件卻只要幾 個限流電阻跟VCC供電電容,告訴了
2018-05-20 22:28:57
才剛剛入門,純菜鳥級。我打算用AD7710做一個六位半的直流電壓表頭。上網搜了一下沒有找到參考電路,能不能請大家給點建議。1 AD7710輸入端可否不做驅動,直接采樣?2 AD7710采集直流電壓是否需要雙電源供電?如果能有參考電路就最好了。非常感謝
2018-12-04 09:37:11
的辦法,但應該如何控制同步 FET 呢?如何將 LLC 的 ZVS 特性與同步整流技術進行整合?實現高效率呢?
2019-01-16 10:22:51
概述LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速關斷特性的單通道同步整流控制器。支持CCM,QR和DCM的多模式工作。通過智能的控制MOSFET的開通和關斷,可替代反激變換器次級整流的肖特基
2022-02-26 10:29:59
LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速 關斷特性的單通道同步整流控制器。支持CCM, QR和 DCM的多模式工作。通過智能的控制MOSFET的開通 和關斷,可替代反激變換器次級整流
2022-02-28 10:39:09
面對新世紀,對快充技術的普及,開關直流電源使用范圍更加廣泛,降低低壓大電流的功耗已經成為電力工程師的難題。開關電源損耗主要由斷路器管損耗、高頻變壓器損耗、插座集電器損耗等組成。同步開關電源可以減少總
2022-10-12 10:18:15
的同步整流,從而解決了非對稱電路的軟開關同步整流問題,使得效率在原有技術的基礎上又進一步提高了2~4個百分點。隔離型變換器則適用于較大功率、對瞬態特性要求不同的場合,高功率密度、高性價比是其主要
2017-07-10 11:07:08
非對稱電路的軟開關同步整流問題,使得效率在原有技術的基礎上又進一步提高了2~4個百分點。隔離型變換器則適用于較大功率、對瞬態特性要求不同的場合,高功率密度、高性價比是其主要目標。對于隔離型變化器,同步
2017-10-24 09:35:44
非對稱電路的軟開關同步整流問題,使得效率在原有技術的基礎上又進一步提高了2~4個百分點。隔離型變換器則適用于較大功率、對瞬態特性要求不同的場合,高功率密度、高性價比是其主要目標。對于隔離型變化器,同步
2017-07-10 10:21:02
功率、性能和空間。”FAN7710 和 FAN7711的主要特性如下:—內置自適應ZVS控制以提高系統穩定性,不再需要外接開燈保護電路;而內置15V并聯穩壓器可保證操作的穩定性。— 只需兩個頻率和時間
2018-08-28 15:28:41
發熱更嚴重了。我突然意識到工頻同步整流是個好素材可以對它做一些文章。在我的幾個方案中說一個有點意思的:我的思路是比較整流前后的壓差,用分立元件設計一個同步驅動電路正壓差時打開整流MOS,負壓差關閉整流
2018-05-15 19:47:48
求各位大佬推薦一款外置MOS低輸入的升壓同步整流IC,要求輸出要達到5V3A,急求!!!
2019-10-03 20:08:25
同步整流三種形式,有什么本質區別嗎?1.通過付邊多一個繞組驅動同步整流mos案例是見圖或slur289,也可用于大功率的,據說100-200w也可以的2.通過付邊繞組+同步整流ic,再驅動同步整流
2019-03-26 15:42:31
諾基亞7710手機原理圖(nokia 7710 RM-12 )
2008-07-23 17:24:00126 封MOSLP15R060S 開關電源60V同步整流IC產品介紹:LP15R060S 為高性能的開關電源60V同步整流產品,兼容多種開關電源控制系統。LP15R060S 支持DCM
2022-06-14 16:44:00
一級代理商原裝,庫存現貨,技術支持,價格優勢 LP35118L 隔離型的同步整流IC 產品介紹:LP35118L 是一款高性能高耐壓的
2022-07-08 10:49:42
U7710&U7711同步整流芯片是一款用于替代反激變換器中副邊肖特基二極管的高性能同步整流功率開關,內置超低導通阻抗功率 MOSFET 以提升系統效率。U7710&U7711同步整流芯片支持“浮
2022-10-31 16:50:14
介紹了開關電源的同步整流原理,列出了采用同步整流技術直流- 直流變換器的幾種主要損耗,著重分析了兩種降低主要損耗的新型優化拓撲電路以及其優缺點。關鍵詞:同步整
2009-10-17 15:02:1719 摘要:目前對低電壓大電流DC/DC變換器的研究方興未艾。本文歸納和提出同步整流的關鍵技術,對現有主要同步整流拓撲結構的工作特性及優缺點進行了較為深入的分析,同時對
2010-06-01 10:07:2728 同步整流技術簡單介紹大家都知道,對于開關電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向導電特性),它
2010-10-04 17:58:3256 介紹了LT公司同步整流控制器LTC3900的特性、Spice建模方法及其在同步整流電路中的應用,創建了準確的spice模型。通過在LTspice仿真中進行了輔助設計。
Abstract:
2010-12-20 17:39:2928
低電壓大電流同步整流技術的現狀及發展
摘要:介紹了幾類同步整流技術
2009-07-08 14:25:573874 為提高驅動同步整流MOSFET的效果,從而設計了各種模式的同步整流的控制驅動IC,也取得了不少成果,它將同步整流M
2010-10-16 18:41:241231 摘要:分析了常見同步整流管驅動電路的不足;介紹了一種基于雙SG3525 的半橋同步整流電路。用實驗驗證 了該控制方法,并詳細分析了同步整流管的損耗。
2011-03-10 11:48:51510 研究了一種基于諧振變換器的新型自驅動同步整流電路,介紹了其工作原理,研制出基于全橋諧振變換器的同步整流電源裝置,給出了實驗結果
2011-05-19 17:29:5957 IR1166/7A-B則是一款能從電源變壓器二次側檢測信號作智能式同步整流的控制IC,它不僅不需要從初級側傳輸信號,而且能適應多種電路拓樸,還可應用于定頻PWM及變頻PWM等方面。
2011-08-23 11:49:085219 目前,越來越多的IC芯片都需要低電壓供電。隨著功率變換器輸出電壓的降低,整流損耗成為變換器的主要損耗。為使變換器達到很高的效率,必須降低整流損耗。原有整流電路使用肖特基
2011-09-02 17:17:4931 FAN7710V是利用飛兆的獨特高壓工藝和系統在封裝中的概念研制的緊湊型熒光燈鎮流器控制IC。FAN7710V控制內部高壓應力并在310V的DC電壓上為燈交付20W功率。本文介紹了基于FAN7710V的CFL鎮流
2011-09-22 17:46:1555 介紹了DPA 2Sw itch 芯片的外部引腳、內部電路及功能模塊; 講解了同步整流電路的基本工作原理。根據DPA 2Sw itch 的特性給出了同步整流開關電源的設計方法和具體的設計電路, 并對外圍電
2011-10-18 11:31:4143 集成了MOSFET、同步整流和反饋功能的離線式反激CVCC開關IC
2016-05-11 18:00:0821 介紹同步整流的工作原理,使用方法,及使用技巧。
2017-03-22 08:46:4527 電子發燒友網為你提供()FAN7710V相關產品參數、數據手冊,更有FAN7710V的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,FAN7710V真值表,FAN7710V管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2019-04-18 22:44:10
本文主要介紹了普通整流二極管和高頻整流二極管在特性方面的不同
2019-08-09 09:52:4511924 U7710是一款用于替代反激變換器中副邊肖特基二極管的高性能同步整流功率開關,內置超低 導通阻抗功率 MOSFET 以提升系統效率。U7710支持“浮地”和“共地”同步整流兩種架構,同時支持系統
2020-06-08 14:29:163596 升壓型DC/DC轉換器的PCB布局 此前介紹過的電路板布局是以“升壓型DC/DC轉換器的電流路徑”中的二極管整流(異步整流)升壓型轉換器為前提進行的,在本文中,將介紹使用了同步整流型IC時的電路板
2021-05-19 09:41:407734 本文主要介紹開關電源的同步與非同步整流,及其各自的特點。 同步是采用導通電阻極低的專用功率MOSFET,來取代續流二極管以降低整流損耗。能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基
2022-01-10 13:22:126 PT2021K(單觸控同步輸出 IC)
2022-06-13 15:28:381295 同步整流芯片U7710是一款用于替代 Flyback 副邊肖特基二極管的高性能同步整流開關,內置超低導通阻抗功率MOSFET以提升系統效率。
2022-07-22 16:55:232750 U6513電源ic+U7710同步整流ic方案合理優化和電路設計使得整個電源板非常小,極大的降低了產品的總成本,寬電壓范圍在85V–265V,可用于典型的反激式電路拓撲結構的簡易AC/DC變換器。
2022-09-01 15:47:421123 導語:同步整流技術采用通態電阻極低的電力MOSFET來取代整流二極管,能大大降低整流電路的損耗,提高DC/DC變換器的效率,滿足低壓、大電流整流器的需要。本文將從同步整流電路的原理圖著手,介紹電力MOSFET的反向電阻工作區及同步整流技術的基本原理并對同步整流電路中的驅動電路和柵極電壓波形進行分析。
2022-11-17 14:05:2015088 5V2A負端同步整流ic U7710是一款用于替代反激變換器中副邊肖特基二極管的低成本. 高性能同步整流功率開關,內置超低導通阻抗功率MOSFET以提升系統效率。
2022-11-22 15:56:361294 同步整流芯片U7710 &U7711就是一款用于替代Flyback副邊肖特基二極管的高性能同步整流開關,內置超低導通阻抗功率MOSFET以提升系統效率。
2023-02-12 10:45:51354 在“提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計”系列中,將使用二次側同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,介紹將二極管整流的AC/DC轉換器改為同步整流化方式的設計案例。首先介紹設計步驟。
2023-02-17 09:25:08702 在這里將繼續介紹使用二次側同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,將二極管整流的AC/DC轉換器改為同步整流方式的設計案例。本文將介紹設計中使用的IC BM1R001xxF系列。
2023-02-17 09:25:08663 負端5v2A同步整流芯片U7710開通階段,變壓器副邊續流階段開始時,同眇整流MOSFET處于關閉狀態,副邊電流經MOSFET體二極管實現續流
2023-02-24 10:59:42705 隨著環保意識的提升,在多國政府法規積極推動之下,促使電子產品對電源供應器規格要求越來越嚴格。
2023-05-08 09:31:31262 同步整流電源能夠在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的機架內,先進的同步整流電源的功率是傳統非同步電源功率的兩倍。
2023-05-26 09:59:01574 同步整流技術就是采用低導通電阻的功率MOS管代替開關變換器快恢復二極管,起整流管的作用,從而達到降低整流損耗,提高效率的目的。
2023-06-12 15:56:541954 同步整流芯片U7710以實惠出圈同步整流芯片跟主控芯片一樣,在電源方案里面都不可或缺,找一款高性能的同步整流芯片難不難,銀聯寶告訴你一點都不難,U7710就可以滿足你,這款成熟經典的同步整流芯片
2022-02-17 09:30:53768 銀聯寶CY7700A加入同步整流ic主戰場UNCY7700A早期的異步整流式電路簡單效率卻可以超過80%,但當開關穩壓器開始要求更高效率后,復雜的同步整流式被陸續開發,變得更容易設計,最大
2022-10-14 09:55:24405 內置超低導通阻抗的5v3A同步整流icU7712友恩半導體*高性能的電源系統設計中,可靠性至關重要。搭配深圳銀聯寶科技的同步整流icU7712,可以幫助最大化電源能效,并使系統盡可能緊湊、簡單
2023-01-12 11:05:28497 可提高電源效率的同步整流icU7718同步整流可提高效率,同時也能夠極大地幫助瞬態負載調節。它為電源預加載提供了一種高效的方法。另外,相比擺動電感,它還擁有更加穩定的控制環路特性。同步整流
2023-04-25 11:35:59449 銀聯寶同步整流icU7610的技術與應用UN同步整流電源能夠在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的機架內,先進的同步整流電源的功率是傳統非同步電源功率的兩倍。使用性能可靠的同步整流ic,效果更佳
2023-05-31 16:46:40488 同步整流技術的出現,正是順應了低壓大電流開關電源越來越成為目前一個重要的研究課題這一發展趨勢,為高效率二次電源的開發和應用提供了強大的技術基礎。采用優質的同步整流ic,對于優化和發展相關產品具有十分重要的利好作用。
2023-07-11 15:52:56493 反激式充電器和適配器的同步整流芯片U7710SG是一種開關電源的同步整流電路,它集成了N通道MOSFET和驅動電路
2023-07-13 15:44:40626 反激式充電器和適配器的同步整流芯片U7710SG是一種開關電源的同步整流電路,它集成了N通道MOSFET和驅動電路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有效降低二次側整流的功耗,提供高性能
2023-07-13 15:45:411098 同步整流技術符合高效節能的要求,適應新一代芯片電壓的要求,有著非常廣闊的應用前景。
2023-08-01 15:51:01526 反激式適配器同步整流芯片U7710SG反激式充電器和適配器的同步整流芯片U7710SG是一種開關電源的同步整流電路,它集成了N通道MOSFET和驅動電路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有
2023-07-31 22:47:01425 同步整流提高了傳統降壓轉換器,以及所有其他能夠使用同步整流的拓撲結構的動態性,擁有更加穩定的控制環路特性。
2023-08-31 15:29:49447 30W快充應用同步整流icU711X30W快充應用同步整流icU711X推薦應用范圍:U7116,輸出電壓3~21V,輸出電流≤3A;U7110,輸出電壓3~21V,輸出電流≤4A,是一款高頻率
2023-09-08 08:12:29457 同步整流和非同步整流到底有什么差別呢? 在電子電路中,整流電路是非常重要的一部分。整流電路的主要作用是將交流信號轉換為直流信號,以便進一步處理。整流電路通常使用二極管組成,其中有兩個主要類型,同步
2023-10-31 14:43:35815 同步整流icU7710簡單、準確、高效傳統的同步整流控制電流變壓器方案設計較為復雜,需要額外電流傳感器對極性檢測,低效率設計。而新型同步整流控制方案,設計簡單、準確、直接電壓水平檢測、高效率。說到
2023-11-03 08:11:16247 同步整流是一種電力變換技術,用于將交流電轉換為直流電。同步整流技術就是大大減少了開關電源輸出端的整流損耗,從而提高轉換效率,降低電源本身發熱。U7612同步整流ic是一款高頻率、高性能、CCM同步整流開關,可以在GaN系統中替代肖特基整流二極管以提高系統效率。典型應用于30W快充應用。
2023-11-15 09:38:55272 一、同步整流 同步整流是采用Rdson較低功率MOS,取代了異步整流中續流二極管以降低續流損耗的一種類型。由于功率MOS屬于電壓型器件。用功率MOS做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持
2023-11-20 16:52:41670 同步整流和異步整流的區別? 同步整流和異步整流是電力系統中常用的兩種整流方式,它們有著不同的工作原理和特點。本文將詳細介紹同步整流和異步整流的區別。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通過
2023-12-08 10:06:441100 同步整流(Synchronous Rectification)是一種用于提高功率轉換效率的技術,主要用于開關同步整流(Synchronous Rectification)是一種用于提高功率轉換效率
2024-01-12 15:19:24523 同步整流和異步整流的工作方式和區別,你知道嗎? 同步整流和異步整流是電力電子領域中常用的兩種整流方式。它們在工作原理、結構設計以及特性等方面存在一定的區別。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
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2024-02-20 16:55:19179 深圳銀聯寶科技的30W快充應用同步整流ic除了常用的U7710、U7711,還有U7716也很受客戶青睞。
2024-03-18 16:54:44118
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