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率取决于最优的变压器核心使用率,这些拓扑结构只在一个方向激发变压器核心,从而限制了功率通过率。另一方面,真正的双端拓扑结构(如半桥和推拉式拓扑结构)允许更小的输出电感和完全的变压器利用率。尽管这两种拓扑结构需要两个开关,但在高功率变换器中,通常还是采用这些拓扑结构。半桥促使高端驱动的要求,而推拉则在开关上施加双倍的最大输入电压。 在上述所有方法中,mosfet的硬切换导致泄漏电感能量的耗散。当与低输出电压变换器一起工作时,泄漏能量会非常高(因为匝数比高)。因此,在许多中高功率电源应用中,使用由ncp1560驱动的有源箝位正激拓扑结构具有很大的实际意义。 图2给出了有源箝位变换器的原理图。从图中可以看出,它要求在传统的正激变换器上增加一个有源开关(m4)和一个电容(cclamp),同时去除了复位绕组和二极管。下文中将对这种拓扑结构进行详细说明。 图2 有源箝位变换器 三、有源箝位变换器 如图2所示,有源箝位拓扑结构是正激变换器的延伸。但是,增加了开关m4、电容cclamp和相应的控制电路(如ncp1560 ic),这样使电路又具有了诸多新的优势。为了理解这些优势,现在详细介绍一下变换器是如何
立方英寸200w以上。 2 最佳的初级pwm控制ic 有源箝位技术历经十余年经久不衰,自从2002年 vicor公司此项专利技术到期解禁之后,各家公司发表的新型有源箝位控制ic 如雨后春笋一样诞生出来,给用户最充分的选择。持有早期有源箝位控制技术的ti 公司,不仅保持了原有的ucc3580 系列,又新开发了性能更优越的ucc2891-94,它采用电流型控制方式,综合了高边箝位和低边箝位两种控制方案,给出了全新的控制技巧。onsemi (安森美)公司首先推出了低压(100v)有源箝位的ncp1560 控制芯片,随后又推出了高压应用的有源箝位控制芯片ncp1280。它不仅解决了lcd tv、等离子tv 电源的要求,现在又用于下一代无风扇的pc 机电源做主控pwmic,可见该项技术未来的市场前景多么美好。美国国家半导体公司的5000 系列中专门有一款有源箝位控制ic,型号是lm5025。即使名不见经传的semtech 公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是sc4910。这么多家半导体公司不约而同的将资金投在这种控制芯片上,决不是有钱无处花,有力无处使,这背后有 着巨大的市场商机。直到最近ti公
要走,然而电源领域的数字化的号角已经吹响了。 三、初级pwm控制ic不断优化 有源箝位技术历经十余年经久不衰,自从2002年vicor公司此项专利技术到期解禁之后,各家公司开发的新型有源箝位控制ic如雨后春笋般涌现,给用户提供了充分的选择。 控制早期有源箝位控制技术的ti,不仅保持了原有的ucc3580系列,又新开发了性能更优越的ucc2891-94,它采用电流型控制方式,综合了高边箝位、低边箝位两种控制方案,给出了全新的控制技巧。onsemi先推出了低压(100v)有源箝位的ncp1560控制芯片,随后又推出了高压应用的控制芯片ncp1280,它既解决了lcdtv等离子tv电源的要求,现在又直指下一代无风扇的pc机电源。美国ns公司的5000系列中专门有一款lm5025的有源箝位控制ic,连名不见经传的semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是sc4910,可见其背后蕴藏着巨大的市场商机。直到最近ti公司又推出的有源箝位控制icucc2897,已经将有源箝位的pwm控制做到了完美无缺。而台商飞兆公司则给出了最廉价的有源箝位控制ic,即sd7558和sd7559。
三、初级pwm控制ic不断优化 有源箝位技术历经十余年经久不衰,自从2002年vicor公司此项专利技术到期解禁之后,各家公司开发的新型有源箝位控制ic如雨后春笋般涌现,给用户提供了充分的选择。 控制早期有源箝位控制技术的ti,不仅保持了原有的ucc3580系列,又新开发了性能更优越的ucc2891-94,它采用电流型控制方式,综合了高边箝位、低边箝位两种控制方案,给出了全新的控制技巧。onsemi先推出了低压(100v)有源箝位的ncp1560控制芯片,随后又推出了高压应用的控制芯片ncp1280,它既解决了lcd tv等离子tv电源的要求,现在又直指下一代无风扇的pc机电源。美国ns公司的5000系列中专门有一款lm5025的有源箝位控制ic,连名不见经传的semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是sc4910,可见其背后蕴藏着巨大的市场商机。直到最近ti公司又推出的有源箝位控制ic ucc2897,已经将有源箝位的pwm控制做到了完美无缺。而台商飞兆公司则给出了最廉价的有源箝位控制ic,即sd7558和sd7559。
电源领域的数字化的号角已经吹响了。 初级pwm控制ic不断优化 有源箝位技术历经十余年经久不衰,自从2002年vicor公司此项专利技术到期解禁之后,各家公司开发的新型有源箝位控制ic如雨后春笋般涌现,给用户提供了充分的选择。 控制早期有源箝位控制技术的ti,不仅保持了原有的ucc3580系列,又新开发了性能更优越的ucc2891-94,它采用电流型控制方式,综合了高边箝位、低边箝位两种控制方案,给出了全新的控制技巧。onsemi先推出了低压(100v)有源箝位的ncp1560控制芯片,随后又推出了高压应用的控制芯片ncp1280,它既解决了lcd tv等离子tv电源的要求,现在又直指下一代无风扇的pc机电源。美国ns公司的5000系列中专门有一款lm5025的有源箝位控制ic,连名不见经传的semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是sc4910,可见其背后蕴藏着巨大的市场商机。直到最近ti公司又推出的有源箝位控制ic ucc2897,已经将有源箝位的pwm控制做到了完美无缺。而台商飞兆公司则给出了最廉价的有源箝位控制ic,即sd7558和sd7559。
所以数字电源还有很长的路要走,然而电源领域的数字化的号角已经吹响了。初级pwm控制ic不断优化有源箝位技术历经十余年经久不衰,自从2002年vicor公司此项专利技术到期解禁之后,各家公司开发的新型有源箝位控制ic如雨后春笋般涌现,给用户提供了充分的选择。 控制早期有源箝位控制技术的ti,不仅保持了原有的ucc3580系列,又新开发了性能更优越的ucc2891-94,它采用电流型控制方式,综合了高边箝位、低边箝位两种控制方案,给出了全新的控制技巧。onsemi先推出了低压(100v)有源箝位的ncp1560控制芯片,随后又推出了高压应用的控制芯片ncp1280,它既解决了lcd tv等离子tv电源的要求,现在又直指下一代无风扇的pc机电源。美国ns公司的5000系列中专门有一款lm5025的有源箝位控制ic,连名不见经传的semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是c4910,可见其背后蕴藏着巨大的市场商机。直到最近ti公司又推出的有源箝位控制ic ucc2897,已经将有源箝位的pwm控制做到了完美无缺。而台商飞兆公司则给出了最廉价的有源箝位控制ic,即sd7558和sd7559。在大功
吹响了。 三、初级pwm控制ic不断优化 有源箝位技术历经十余年经久不衰,自从2002年vicor公司此项专利技术到期解禁之后,各家公司开发的新型有源箝位控制ic如雨后春笋般涌现,给用户提供了充分的选择。 控制早期有源箝位控制技术的ti,不仅保持了原有的ucc3580系列,又新开发了性能更优越的ucc2891-94,它采用电流型控制方式,综合了高边箝位、低边箝位两种控制方案,给出了全新的控制技巧。onsemi先推出了低压(100v)有源箝位的ncp1560控制芯片,随后又推出了高压应用的控制芯片ncp1280,它既解决了lcd tv等离子tv电源的要求,现在又直指下一代无风扇的pc机电源。美国ns公司的5000系列中专门有一款lm5025的有源箝位控制ic,连名不见经传的semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是sc4910,可见其背后蕴藏着巨大的市场商机。直到最近ti公司又推出的有源箝位控制ic ucc2897,已经将有源箝位的pwm控制做到了完美无缺。而台商飞兆公司则给出了最廉价的有源箝位控制ic,即sd7558和sd7559。
英寸200 w以上. 2 最佳的初级pwm控制ic 有源箝位技术历经十余年经久不衰,自从2002 年vicor 公司此项专利技术到期解禁之后,各家公司发表的新型有源箝位控制ic 如雨后春笋一样诞生出来,给用户最充分的选择.持有早期有源箝位控制技术的ti 公司,不仅保持了原有的ucc3580 系列,又新开发了性能更优越的ucc2891-94,它采用电流型控制方式,综合了高边箝位和低边箝位两种控制方案,给出了全新的控制技巧.onsemi 安森美)公司首先推出了低压(100 v)有源箝位的ncp1560 控制芯片,随后又推出了高压应用的有源箝位控制芯片ncp1280.它不仅解决了lcd tv、等离子tv电源的要求,现在又用于下一代无风扇的pc机电源做主控pwmic,可见该项技术未来的市场前景多么美好.美国国家半导体公司的5000 系列中专门有一款有源箝位控制ic,型号是lm5025.即使名不见经传的semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是sc4910.这么多家半导体公司不约而同的将资金投在这种控制芯片上,决不是有钱无处花,有力无处使,这背后有着巨大的市场商机.直到最近ti 公司新推
为coolset,即冷装置,不再需要散热器和风扇了。 这种电路拓朴的输出电压在12v、15v输出时效率最高,电压降低或升高,效率随之下降。输出电压超过28v时,将与肖特基二极管整流的效果相当。输出电压低于5v时采用倍流整流会使变压器利用更充分,转换效率也会更高。 全桥硬开关电路在二次侧实现zvs,vcs同步整流的方框电路及工作波形给出如下,见图: 在zvs及zcs同步整流技术应用于工程获得成功后,人们在不对称电路拓朴中也在进行软开关同步整流控制的试验。例如已经有了有源箱位正激电路的同步整流驱动(ncp1560),双晶体管正激电路的同步整流驱动(ltc1681及ltc1698)但都未取得如对称型电路拓朴的zvs,zcs同步整流的优良效果。 近来,ti的工程师采用予捡测同步整流mosfet开关状态,然后用数字技术调整mosfet开关时间的方法突破性的做出zvs的同步整流,从而解决了非对称电路的软开关同步整流,详情见专题论述. 近年来,复合电路拓朴也迅速发展起来,这种电路拓朴的集中目标都在于如何让同步整流部分的效率做到最佳状态。当初级电压变化一倍时,二次侧的占空比会相应缩小一半。而mosfet的源漏电压却