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高能效、小外形的240W電源適配器參考設計
電源適配器的發展趨勢是高頻高密度及小型化,為了滿足散熱的要求,高效率是最重要的指標之一,所以對于數百瓦的電源方案,圖騰柱PFC及LLC架構是目前最好的選擇。安森美(onsemi)最新推出的240 W圖騰柱PFC配合最新的電流模式LLC控制器所做的48V5A參考設計(圖1),在230Vac和48V輸出條件下,四點平均能效達到94.76%,在230Vac和48V5A時,效率高達96.5%, 待機功耗在300mW以下,且PCBA尺寸僅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度為39.7W/立方英寸,并且采用低成本的雙層PCB設計,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工業通信電源、電動工具快充等的理想選擇方案。
2023-10-16
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RS瑞森半導體超結MOS在適配器上的應用
電源適配器(Power adapter)被廣泛應用于日常生活中常見的電器電源中,如筆記本充電器、電動車充電器等。但由于高壓的存在,作為核心部分的AC-DC控制器對器件的可靠性與能效比有著較高的要求,所以合理的選擇器件能有效降低損耗,提高可靠性,降低EMC。
2023-02-24
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固態硅芯片數字化交流電源轉換
消費類應用的電源適配器和充電器通常由變壓器和其他無源元件組成,它們連接到電路板上的有源元件,以將輸入的交流信號轉換為穩定的輸出電壓。AmberSemi 是一家位于加利福尼亞州都柏林的無晶圓廠半導體公司,正在研究通過基于固態硅的解決方案將輸入交流電源的感應、控制和功率轉換數字化的技術。
2022-12-09
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電源適配器噪聲產生原因及解決措施
傳導干擾主要評估輸入和輸出線上流過的干擾噪聲。待測試的設備EUT通過阻抗匹配網絡LISN 連接到干凈的交流電源上。
2021-10-20
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使用氮化鎵IC對離線式電源的大電容進行優化
USB PD 3.0和Type-C連接器的普及使用,有望使過去各行其是的電子細分市場的電源適配器實現標準化。旅行者需要為筆記本電腦和手機攜帶單獨的適配器的日子已經一去不復返了。非原廠適配器制造商正集中精力應對這一新的市場機會,力爭占據一席之地。對于更高功率密度的高效、高性價比解決方案的需求從未如此強烈。
2021-10-16
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使用具有PD和無線充電功能的100W電源適配器,讓充電更輕松
越來越多的手機供應商決定不再為新手機提供充電器,使得市場對具有快速充電功能和附加功能的充電器的需求不斷增加。具有PD(power delivery)和無線充電功能的瑞薩電源適配器解決方案是一種多功能系統,支持最高65W的PD輸出、BC1.2快充、QI 15W無線充電,并具有兩個5V 2.1A USB-A端口,可提供總共100W的輸出功率。
2021-09-13
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新一代AC/DC ZVS高功率密度USB PD解決方案,助力移動設備快速充電
針對智能手機和平板電腦等移動設備的快速充電是消費電子行業中增長最快和規模最大的市場之一,相應電源適配器每年全球使用量達數億件以上。其中涉及一系列新興技術和挑戰,包括USB Power Delivery(PD)。本文將探討一些目前與快充相關的AC/DC功率變換關鍵技術,重點討論對USB PD的支持、技術的發展,以及Dialog在這方面提供的最新產品和解決方案。
2021-06-01
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電源適配器的EMC問題分析
電源適配器(Power adapter)是小型便攜式電子設備及電子電器的供電電源變換設備,一般由外殼、變壓器、電感、電容、控制IC、PCB板等元器件組成,它的工作原理由交流輸入轉換為直流輸出;按連接方式可分為插墻式和桌面式。廣泛配套于安防攝像頭,機頂盒,路由器,燈條,按摩儀等設備中。適配器本質上就是一個開關電源,因此EMC問題也越來越受到大家關注。
2021-01-11
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快充過程中電源適配器與手機是如何通信的?
快充,顧名思義就是給手機快速充電,通過軟 / 硬件技術手段,調整手機的電壓與電流的輸入值,進而縮短手機的充電時間,打破以往傳統的 5V/1A 模式。提升充電速度的方式無非三種:電流不變,提升電壓;電壓不變,提高電流;電壓、電流兩者都提高。
2020-04-09
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氮化鎵功率晶體管需要匹配合適的門極驅動器
節能舉措,如企業服務器和云數據中心電源的“80+ Titianium”,以及外部電源適配器的歐盟行為準則(CoC) Tier 2,正使電源設計人員轉而選擇GaN開關技術,以實現更高能效的設計。由于GaN并不是現有硅技術的直接替代品,為了獲得最大的優勢,驅動器和布板必須與新技術相匹配。
2019-08-21
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65W 以內電源適配器設計經驗
接觸電子業10年,經歷過5-6級,無 Y 有 Y,EMI 整改、認證、系列、專案等……以下為我在設計 65W 以內的電源適配器 時的整改小經驗。
2019-01-11
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一位電源工程師分享EMI設計經驗
電源適配器EMI確實很難理解,很難有精確的紙面設計,但是通過研究我們還是能知道大概趨勢指導設計,而不是一些工程嘴里完全靠trial and error的流程。
2019-01-04
- 2023年國產射頻前端芯片格局
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