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高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2 等最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备等轻薄短小但功能丰富多样的趋势。
2023-07-13
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电路中的稳压器有什么作用?如何连接稳压器?
我们在开发电子产品的时候,电路经常会用到稳压器。简单来讲,稳压器是将电压转换为较低(或较高)电平的组件。比如想做一个便携式USB充电器,如果你想使用9V电池,但电路中需要5V,你就可以使用一个稳压器,将9V作为输入并稳定的输出5V电压。
2023-07-12
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用于车载充电器应用的1200 V SiC MOSFET模块使用指南
随着电动汽车的车载充电器 (OBC) 迅速向更高功率和更高开关频率发展,对 SiC MOSFET 的需求也在增长。许多高压分立 SiC MOSFET 已经上市,工程师也在利用它们的性能优势设计 OBC 系统。要注意的是,PFC 拓扑结构的变化非常显著。设计人员正在采用基于 SiC MOSFET 的无桥 PFC 拓扑,因为它有着卓越的开关性能和较小的反向恢复特性。众所周知,使用 SiC MOSFET ??榭商峁┑缙腿刃阅芤约肮β拭芏确矫娴挠攀?。
2023-07-10
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如何利用1200 V EliteSiC MOSFET ???,打造充电更快的车载充电器?
要能快速高效地为电动车更大的电池充电,电动车才能在市场普及并发展。2021 年,市场上排名前 12 位的电动汽车的平均电池容量为 80 kW-hr。消费者主要在家中使用车辆的车载充电器(OBC) 进行充电。为确保合理的车辆充电时间,OEM 还将 OBC 的功率容量从 6.6 kW 提高到 11 kW,甚至高达 22 kW。使用 6.6 kW OBC 时,这些电动汽车需要 12.1 小时才能充满电。而将 OBC 功率增加到 11 kW 后,充电时间缩短至 7.3 小时,而使用 22 kW OBC 时,只需 3.6 小时即可充满电。
2023-05-23
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使用专用充电器来充分发挥磷酸铁锂电池的优势
磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池采用 LiFePO4 作为电池的阴极材料,并以采用金属背衬的石墨碳作为阳极材料。这并不算一种新技术,德克萨斯大学的研究人员早在 1996 年就提出了这一概念。但是,电化学电池吸引了广泛的关注,因为相对于锂离子电池而言,它具备诸多优势。这些优势包括更低的成本、无毒、铁的低获取门槛以及出色的热稳定性。相比之下,在锂离子电池中使用的镍和钴很难获得,而且价格昂贵,对环境的危害更大。
2023-05-16
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瑞萨给你推荐一款大功率充电器解决方案
在全球“碳中和”趋势下,以电动汽车为代表掀起的“绿色革命”,充满了巨大的机遇。随着电动汽车市场迅速增长,新的需求正不断驱动高压电池组的应用,同时也让大功率充电器设计得到了深切关注。
2023-05-08
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如何设计宽输入电压范围、双通道USB端口充电器?
在自然灾害或长时间停电等紧急情况下,找到电源来给手机或其他USB通信设备充电可能很困难。使用交流电源工作的充电器无处不在,但当电网不可用,并且最后的USB电池备用充电器系统电源耗尽时,还有什么其他方法可以为关键的USB供电设备充电?
2023-05-06
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电动汽车充电器辅助电源的注意事项
随着电动汽车的普及,电动汽车充电器开始无处不在,以至于现在立法规定新的住宅和工业建筑都要设有充电点。虽然主电源转换技术是一个创新不断的领域,但也需要低功率辅助 AC/DC 和 DC/DC 转换器。本文将讨论这些低功率辅助转换器需要满足的规格。
2023-05-04
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独立式有源EMI滤波器IC如何缩小共模滤波器尺寸
功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。
2023-04-26
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如何应对USB大功率充电器DC-DC转换器的开关噪声?
USB Power Delivery是一种供电标准,可以通过USB提供比以前更大、最大达到100W的电源功率。USB Power Delivery可以通过USB连接来为以前无法支持的PC和显示器等设备供电。另一个特征是可以瞬时切换供电侧和充电侧,从而可以在不产生不必要的热量的情况下充电。
2023-04-24
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OBC充电器中的SiC FET封装小巧,功能强大
EV 车载充电器和表贴器件中的半导体电源开关在使用 SiC FET 时,可实现高达数万瓦特的功率。我们将了解一些性能指标。
2023-04-23
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电池快速充电指南——第1部分
虽然更高的电池容量延长了设备的使用时间,但如何缩短充电时间,这给设计人员带来了额外的挑战??焖俪涞缡视糜诠惴旱纳璞?,包括消费电子、医疗和工业应用。本文分为两部分,概要介绍与实现电池快速充电功能相关的挑战。第1部分探讨在主机和电池包之间分隔充电器和电量表,以提高系统的灵活性、尽可能降低功耗,并提升用户的总体体验。此外,还介绍设备包含的监测功能,确保实现安全充电和放电。第2部分探讨使用并联电池实现快速充电系统。
2023-04-19
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