高频变压器作为开关电源重要组成部分,在开关电源中是进行能量储存和传输的重要部件。作为高频变压器应具有漏感小、线圈分布电容小,各线圈之间的耦合电容也要小的特点。本文阐述通过改善变压器的加工工艺来减小漏感和线圈本身的分布电容,提高开关电源的可靠性。发挥其传输效率高,体积小,质量轻等
本文针对一种应用谐振式无线电能传输技术的输出电压220V、输出功率300W、传输距离27mm的某企业实际产品开发需求,对其平面螺旋型线圈磁系统进行仿真分析与优化,选取合适的磁系统参数,最后完成样机制作,经测试,样机能满足实际的要求。
传统的Buck-Boost不但输入输出极性相反,且实现软开关困难。四开关Buck-Boost是一种新颖的电路,主要用于分比式功率架构通讯电源预稳压部分,可以比较容易的实现软开关。本文分析四开关Buck-Boost电路软开关实现的过程以及条件,并且使用saber软件仿真以及数控芯片TMS320F2803验证了开关管ZVS开通。
安森美半导体(ON Semiconductor)推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。
以往的可穿戴设备基本上都是直接连接到电池(这将运行微控制器、显示器等),无需额外的电源管理。电池将能连续用两三年,也许更久。这对用户非常方便,因为没有意外关机的问题。新一代的可穿戴设备,最大的挑战是,在许多情况下电池使用时间不到一天。