-
SiC赋能工业充电器:拓扑结构优化与元器件选型实战指南
随着工业新能源体系(如电动叉车、分布式储能、重型工程机械)的快速扩张,电池充电器的高功率密度、高转换效率、高可靠性已成为刚性需求。传统IGBT器件因开关速度慢、反向恢复损耗大,难以满足“小体积、大输出”的设计目标——而碳化硅(SiC)功率器件的出现,彻底改变了这一局面。 SiC器件的核心优势在于极致的开关性能:其开关速度可达IGBT的5-10倍,反向恢复损耗几乎为零,同时能在175℃以上的高温环境下稳定工作。这些特性不仅能将充电器的功率密度提升40%以上(相同功率下体积缩小1/3),更关键的是,它突破了IGBT对功率因数校正(PFC)拓扑的限制——比如图腾柱PFC、交错并联PFC等新型架构,原本因IGBT的损耗问题无法落地,如今借助SiC得以实现,使充电器的整体效率从92%提升至96%以上。 本文将聚焦工业充电器的拓扑结构优化,结合SiC器件的特性,拆解“如何通过拓扑选型匹配SiC优势”“元器件(如电容、电感)如何与拓扑协同”等核心问题,为工程师提供可落地的设计指南。
2025-08-29
-
氮化镓电源IC U8726AHE:用Boost技术破解宽电压供电难题
在手机快速充电器、笔记本适配器、移动电源等消费电子设备中,电源的“稳定性”与“效率”直接决定了用户体验——比如,一款能支持5V/2A、9V/2A、12V/1.5A等多规格输出的快速充电器,需要电源IC在宽电压范围内保持稳定供电,同时不能因为额外电路增加体积或成本。然而,传统电源方案在应对这一需求时,往往陷入“两难”:要么依赖辅助绕组(增加变压器体积),要么外接稳压电路(提高功耗),导致产品竞争力下降。针对这一痛点,一款集成高压E-GaN(增强型氮化镓) 与Boost供电技术的电源IC——U8726AHE应运而生,它像一把“钥匙”,打开了消费电子电源“宽电压、高效率、小体积”的新局面。
2025-08-20
-
柔性热电材料革命:可穿戴设备告别“硬邦邦”,进入“贴肤时代”
清晨出门前,你或许会因为智能手表没充电而翻找充电器,或是因表带硌得手腕发红而摘下它——这是绝大多数可穿戴设备用户的日常痛点。传统可穿戴设备的“刚性体质”与“短命续航”,让它更像一个需要迁就的工具,而非融入生活的伙伴。但如今,柔性热电材料的突破性进展,正在彻底改写这一局面:未来的可穿戴设备,可能是贴在皮肤上的“隐形贴片”、织在衣服里的“发电纤维”,甚至是贴合关节的“柔性绷带”,它们既能完美适配人体曲线,又能靠体温持续发电,让“一天一充”成为过去时。这场材料革命,不仅将可穿戴设备从“工具化”推向“生活化”,更让科技真正“贴”近人体。
2025-08-19
-
工业充电器能效革命:碳化硅技术选型与拓扑优化实战
随着800V高压平台在电动汽车与工业储能领域加速渗透,传统硅基功率器件正面临开关损耗与散热设计的双重瓶颈。以碳化硅(SiC)MOSFET为代表的新型半导体,凭借10倍于IGBT的开关频率和85%的能效提升率,正推动工业充电器架构向高频化、集成化跃迁。本文深度解析SiC技术赋能的拓扑结构选型策略,揭晓如何在LLC谐振、图腾柱PFC等创新方案中精准匹配功率器件参数,实现系统成本与性能的黄金平衡点。
2025-08-19
-
工业充电器PFC拓扑进化论:SiC如何重塑高效电源设计?
在工业4.0时代,从便携式电动工具到重型AGV(自动导引车),电池供电设备正加速渗透制造业、仓储物流和建筑领域。然而,工业级充电器的设计挑战重重:既要承受严苛环境(如高温、震动、粉尘),又需在120V~480V宽输入电压下保持高效稳定,同时满足轻量化、无风扇散热的需求。碳化硅(SiC)功率器件的崛起,正为这一难题提供破局关键——其超快开关速度和低损耗特性,不仅提升了功率密度,更解锁了传统IGBT难以实现的新型PFC(功率因数校正)拓扑。本文将深入解析工业充电器的PFC级设计策略,助您精准选型。
2025-08-18
-
德州仪器电源路径充电技术解析:如何实现电池寿命与系统性能的双赢?
在移动设备与便携式电子产品迅猛发展的今天,电池充电管理技术正面临前所未有的挑战。德州仪器(TI)最新推出的电源路径电池充电器解决方案,通过创新的拓扑结构和精准的电流控制,在充电效率、电池寿命和系统可靠性三个维度实现突破性进展。本文将深入剖析BQ25180和BQ25620等代表性产品的技术优势,揭示电源路径技术如何为智能手机、电动工具等应用带来革命性的性能提升。
2025-08-08
-
破解工业电池充电器难题:升压or图腾柱?SiC PFC拓扑选择策略
工业设备电动化浪潮下,电池充电器面临严苛挑战:需兼容120-480V宽压输入,在震动/粉尘/温变等恶劣条件下实现高效供电,同时满足尺寸重量极限压缩与无风扇散热需求。本文聚焦PFC级核心设计,对比升压与图腾柱拓扑的实战优劣,解析SiC MOSFET如何重构工业充电器性能边界。
2025-06-19
-
学子专区论坛- ADALM2000实验:脉宽调制
脉宽调制(PWM)是一种将模拟信号编码为单个数字位的方法。PWM信号由定义其行为的两个主要分量组成:占空比和频率。它通过将消息编码成脉冲信号来传输信息,可用于电机等电子设备的功率控制,也可用作光伏太阳能电池充电器的主要算法。
2025-04-11
-
用于电动汽车车载充电器的 CLLLC 与 DAB 比较
为深入剖析当前电源设计普遍面临的难题,并提供一系列切实可行的解决方案和创新设计思路,德州仪器专家创建“电源设计小贴士”系列技术文章,介绍电源设计的常见提示和技巧,帮助设计人员更好应对电源设计挑战,助力设计更加高效、可靠。
2025-03-29
-
用第三代 SiC MOSFET设计电源性能和能效表现惊人!
在各种电源应用领域,例如工业电机驱动器、AC/DC 和 DC/DC 逆变器/转换器、电池充电器、储能系统等,人们不遗余力地追求更高效率、更小尺寸和更优性能。性能要求越来越严苛,已经超出了硅 (Si) 基 MOSFET 的能力,因而基于碳化硅 (SiC) 的新型晶体管架构应运而生。
2025-01-17
-
解决模拟输入IEC系统?;の侍?/a>
与系统模拟输入和输出节点交互作用的外置高压瞬变可能破坏系统中未采用充分?;ご胧┑募傻缏?IC)。现代IC的模拟输入和输出引脚通常采用了高压静电放电(ESD)瞬变?;ご胧?。人体模型(HBM)、机器模型(MM)和充电器件模型(CDM)是用来测量器件承受ESD事件的能力的器件级标准。这些测试旨在确保器件能承受器件制造和PCB装配流程中的静电压力,通常在受控环境中实施。
2025-01-13
-
充电器 IC 中的动态电源路径管理
本文讨论动态电源路径管理 (DPPM),这是当今常用的电源管理方案。 DPPM 控制环路根据输入源电流的容量和负载电流的水平动态调节充电电流,以获得给定源和系统负载的短充电时间。借助 DPPM,即使使用深度放电的电池,一旦应用输入源,系统也可以立即获得电源。还讨论了系统电压调节方法。
2025-01-03
- 破解多收发器同步难题:基于MAX2470的高隔离时钟耦合方案
- 汽车照明双突破:艾迈斯欧司朗携手DP Patterning实现环保与智能控制完美结合
- 三核驱动革新!Melexis MLX81350重塑电动汽车空调控制
- 覆盖全球导航系统:Abracon新品天线兼容GPS/北斗/Galileo/GLONASS四大星座
- 恩福(中国)与杰牌传动签署战略合作协议,从深耕中国到植根全球
- 智能制造破解汽车产业升级痛点 多方协同构建核心竞争力
- 从实验室迈向现实:5G-A赋能“夸父”机器人完成百米火炬接力
- 七赴进博之约ASML沈波:以光刻“铁三角”助力中国半导体应对AI浪潮
- E2AGLE测试平台:航空电气化的关键技术突破
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





