1700V額定耐壓的氮化鎵InnoMux-2 IC可在1000VDC母線電壓下實現(xiàn)高于90%的效率, 并通過三路精確調整的輸出提供高達70W的功率
Electronica,德國慕尼黑,2022年11月15日 – 深耕于高壓集成電路高能效功率變換領域的知名公司Power Integrations(納斯達克股票代號:POWI)今天宣布推出InnoSwitch?4-Pro系列可數(shù)字控制的離線恒壓/恒流零電壓開關(ZVS)反激式IC,可大幅縮減電源適配器的尺寸。這些高度集成的器件采用穩(wěn)定耐用的PowiGaN氮化鎵初級開關,穩(wěn)態(tài)開關頻率高達140kHz,可減少用于手機、筆記本電腦、平板電腦和多端口配件市場的超緊湊適配器應用所需的元件數(shù)量和PCB板面積。
美國加利福尼亞州圣何塞,2022年10月25日訊 – 深耕于高壓集成電路高能效功率變換領域的知名公司Power Integrations(納斯達克股票代號:POWI)今日宣布其旗下設計工具PI Expert?軟件中現(xiàn)已推出針對平面變壓器的新功能。PI Expert軟件是一款功能強大的在線設計工具,可根據(jù)用戶輸入的規(guī)格參數(shù)自動生成最優(yōu)化的電源設計。其目前支持平面變壓器的設計工具,可生成特定應用的平面變壓器設計 包括可隨時轉至印刷電路板(PCB)制造商的技術文檔和Gerber文件。最新版本的PI Expert目前支持Power Integrations的整個InnoSwitch?3反激式開關IC產品系列的平面變壓器設計。
美國加利福尼亞州圣何塞,2022年9月20日 – 深耕于高壓集成電路高能效功率轉換領域的知名公司Power Integrations(納斯達克股票代號:POWI)今日宣布推出PowerPros?,這是一項實時在線視頻技術支持服務,使電源設計人員幾乎能夠隨時隨地與Power Integrations應用工程團隊的成員直接交流,服務時間為每周6天、每天24小時。世界各地的設計人員可以與專業(yè)的電力電子工程師進行視頻通話,討論實際的工程問題,包括完整的項目設計和調試,分享實驗臺測試結果。
LinkSwitch-TN2Q集成了系統(tǒng)級保護功能,支持30-550VDC輸入
新款高壓氮化鎵開關可將效率提升至95%,設計出超緊湊的USB PD 3.1適配器
緊湊型驅動板具有加強絕緣性能且已通過ASIL B/C認證
許多國家和地區(qū)正在頒布立法以增加電動汽車(EV)的數(shù)量,目標是逐步淘汰或最終禁止使用汽油和柴油汽車。雖然早期嘗鮮者可能出于環(huán)保效益而購車,但市場上仍有相當一部分人還關注電動汽車的續(xù)航里程限制和充電時間。
想要干擾電表非常簡單,只需在電源變壓器附近放置一塊強磁鐵。外加磁場會破壞功率變換器并阻礙電表準確監(jiān)測用電量的能力。磁鐵很容易使電表失效,因為通常實施的防干擾方案無法檢測到它。目前還沒有準確的數(shù)字來估計究竟有多少電量被以這種方式竊取,但行業(yè)專家認為這個問題不容小覷,值得防范。
表面貼裝LLC芯片組可提供250W輸出功率,效率超過98%,且無需散熱片;空載功耗小于50mW。
HiperPFS-5 IC能夠為超快速充電適配器、消費電子產品、計算機和家電電源提供緊湊、高效的功率因數(shù)校正電路 。
離線反激式電源在變壓器初級側需要有鉗位電路(有時稱為緩沖器),以在正常工作期間功率MOSFET開關關斷時限制其兩端的漏源極電壓應力。設計鉗位電路時可以采用不同的方法。低成本的無源網絡可以有效地實現(xiàn)電壓鉗位,但在每個開關周期必須耗散鉗位能量,這會降低效率。一種改進的方法就是對鉗位和功率開關采用互補驅動的有源鉗位技術,使得能效得以提高,但它們會對電源的工作模式帶來限制(例如,無法工作于CCM工作模式)。為了克服互補有源鉗位電路所帶來的設計限制,可以采用另外一種更先進的控制技術,即非互補有源鉗位。該技術可確保以更具成本效益的方式使用鉗位能量。
DER-937是一款采用高度集成的升壓PFC和氮化鎵反激式開關IC設計的100W USB PD充電器,總共僅使用117個元件
在越來越多的應用中,對導通和關斷AC輸入電源的器件的性能進行優(yōu)化是一個重要考慮因素,這些應用包括智能家居/智能建筑(HBA)、支持物聯(lián)網(IoT)的家電、智能開關和插頭、調光器和人體感應傳感器,特別適用于采用繼電器或可控硅進行功率控制的設計。當AC電源異步導通或關斷而不考慮其所處的電壓時,效率和可靠性會受到不利影響,必須添加電路以保護開關免受高瞬態(tài)電流的影響。
電源設計者如今面臨兩個主要問題:消除有害的輸入諧波電流和確保功率因數(shù)盡可能地接近于1。有害的諧波電流會導致傳輸設備過熱,并帶來后續(xù)必須解決的干擾難題;這兩者也會對電路的尺寸和/或效率產生不利影響。如果施加在線路上的負載不是純電阻性的,輸入電壓和電流波形之間將產生相移,從而增加視在功率并降低傳輸效率。如果非線性負載使輸入電流波形失真,則會引起電流諧波,從而進一步降低傳輸效率并將干擾引入市電電網。
電機是目前世界上最大的電力消耗者,并且占比非常大。荷蘭能源研究中心(ECN)估計,全球發(fā)電量的45%是由電機消耗的。因此,為了推動效率的提高,各國正通過立法手段來提高電機的效率標準。2021年7月,歐盟開始實施“電機和變速驅動裝置條例(EU) 2019/1781”,對之前被排除在標準之外的一些電機增加了最低效率限值,并縮短了為其他類型電機符合效率要求所預留的時間。此類法規(guī)顯示的趨勢很明顯 – 所允許的最低效率將隨著時間的推移不斷提高。新的電機設計應盡可能的高效,以避免在其工作壽命結束前就被立法強制替換的風險。
目前市面上出現(xiàn)了一個新的芯片組,它由具有耐用的750V氮化鎵(GaN)初級側開關的反激式IC方案與創(chuàng)新的高頻有源鉗位方案組合而成,能夠為手機、平板電腦和筆記本電腦設計出額定功率高達110W的新型超緊湊充電器。此芯片組來自Power Integrations,包含內部集成PowiGaN?開關的InnoSwitch?4-CZ零電壓開關(ZVS)反激式控制器和提供有源鉗位解決方案的ClampZero?產品系列。這些新IC可用于設計效率高達95%且在不同輸入電壓條件下保持恒定的反激式電源。