100W左右的加APFC两组输出的有没有用L6562的啊
谁备做一个97W的加PFC电源,效率90%,加同步步整流,有兴趣的朋友们发表下
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@xiaodong
反激的.要求低温升,高效率.使用寿命长,稳定,安全.
那你看一下我们的同步整流方案,希望能对你提升效率降低温升有帮助.
方案有如下特点:
1.外围元件少,并且各个pin 的外围器件关联性小,所以容易调试.
2.IC是利用专利技术侦测Mosfet Vds 下将沿的斜率来控制IC 的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作,并且对Mosfet的选择没有硬性限制.
3.在CCM和DCM模式下都能工作,支持频率可到650KHZ,即使用于QR-mode 功能的变频率反激电路也完全没问题.
4.on-time duty 自动转换, 完全打开,无论做AC 110V / 220V 切换还是全电压输入皆可适用.不用和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助.
5.空载时关断同步整流Mosfet.
6.对Mosfet 的Rds(on)的选择没有限制.单颗IC可以直接驱动Ciss 8000PF左右的Mosfet.并且IC温升低.
7.通过次级线圈波形和内部波形比较进行关断时间预测,自动侦测关断Mosfet , 可以完全将coil的能量做有效的转换. 可以避免不必要的能量浪费. switch的损失,常因为波形 raise time / falling time的延迟 , 造成不必要的 swithing loss . 而我们的IC 可以通过启用用pin2,pin4有专利的预测技术来提前关断或延迟打开mosfet来减少这种损失,进一步提升效率.
8.方案容易移植.如果已有萧特级整流的电路,基本不用改动初级次级电路元件结构和参数,只需去掉原有的萧特基二极管换上我们的同步整流方案就能完成方案移植.pin7 Vcc供电除非你输出电感前或Mosfet Vds 的Vpp小于14.5V,一般不用加辅助绕组供电,不用改动变压器.
要样品测试请Email:rightwaychina@163.com 或Tel:0755-21009980 1167306657.pdf
方案有如下特点:
1.外围元件少,并且各个pin 的外围器件关联性小,所以容易调试.
2.IC是利用专利技术侦测Mosfet Vds 下将沿的斜率来控制IC 的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作,并且对Mosfet的选择没有硬性限制.
3.在CCM和DCM模式下都能工作,支持频率可到650KHZ,即使用于QR-mode 功能的变频率反激电路也完全没问题.
4.on-time duty 自动转换, 完全打开,无论做AC 110V / 220V 切换还是全电压输入皆可适用.不用和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助.
5.空载时关断同步整流Mosfet.
6.对Mosfet 的Rds(on)的选择没有限制.单颗IC可以直接驱动Ciss 8000PF左右的Mosfet.并且IC温升低.
7.通过次级线圈波形和内部波形比较进行关断时间预测,自动侦测关断Mosfet , 可以完全将coil的能量做有效的转换. 可以避免不必要的能量浪费. switch的损失,常因为波形 raise time / falling time的延迟 , 造成不必要的 swithing loss . 而我们的IC 可以通过启用用pin2,pin4有专利的预测技术来提前关断或延迟打开mosfet来减少这种损失,进一步提升效率.
8.方案容易移植.如果已有萧特级整流的电路,基本不用改动初级次级电路元件结构和参数,只需去掉原有的萧特基二极管换上我们的同步整流方案就能完成方案移植.pin7 Vcc供电除非你输出电感前或Mosfet Vds 的Vpp小于14.5V,一般不用加辅助绕组供电,不用改动变压器.
要样品测试请Email:rightwaychina@163.com 或Tel:0755-21009980 1167306657.pdf
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@洪七公
那你看一下我们的同步整流方案,希望能对你提升效率降低温升有帮助.方案有如下特点:1.外围元件少,并且各个pin的外围器件关联性小,所以容易调试.2.IC是利用专利技术侦测MosfetVds下将沿的斜率来控制IC的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作,并且对Mosfet的选择没有硬性限制.3.在CCM和DCM模式下都能工作,支持频率可到650KHZ,即使用于QR-mode功能的变频率反激电路也完全没问题.4.on-timeduty自动转换,完全打开,无论做AC110V/220V切换还是全电压输入皆可适用.不用和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助.5.空载时关断同步整流Mosfet.6.对Mosfet的Rds(on)的选择没有限制.单颗IC可以直接驱动Ciss8000PF左右的Mosfet.并且IC温升低.7.通过次级线圈波形和内部波形比较进行关断时间预测,自动侦测关断Mosfet,可以完全将coil的能量做有效的转换.可以避免不必要的能量浪费.switch的损失,常因为波形raisetime/fallingtime的延迟,造成不必要的swithingloss.而我们的IC可以通过启用用pin2,pin4有专利的预测技术来提前关断或延迟打开mosfet来减少这种损失,进一步提升效率.8.方案容易移植.如果已有萧特级整流的电路,基本不用改动初级次级电路元件结构和参数,只需去掉原有的萧特基二极管换上我们的同步整流方案就能完成方案移植.pin7Vcc供电除非你输出电感前或MosfetVds的Vpp小于14.5V,一般不用加辅助绕组供电,不用改动变压器.要样品测试请Email:rightwaychina@163.com或Tel:0755-210099801167306657.pdf
用同步整流,输入90~264V,输出12V/6A,5v/5A,用反激或准谐振电路
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@洪七公
那你看一下我们的同步整流方案,希望能对你提升效率降低温升有帮助.方案有如下特点:1.外围元件少,并且各个pin的外围器件关联性小,所以容易调试.2.IC是利用专利技术侦测MosfetVds下将沿的斜率来控制IC的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作,并且对Mosfet的选择没有硬性限制.3.在CCM和DCM模式下都能工作,支持频率可到650KHZ,即使用于QR-mode功能的变频率反激电路也完全没问题.4.on-timeduty自动转换,完全打开,无论做AC110V/220V切换还是全电压输入皆可适用.不用和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助.5.空载时关断同步整流Mosfet.6.对Mosfet的Rds(on)的选择没有限制.单颗IC可以直接驱动Ciss8000PF左右的Mosfet.并且IC温升低.7.通过次级线圈波形和内部波形比较进行关断时间预测,自动侦测关断Mosfet,可以完全将coil的能量做有效的转换.可以避免不必要的能量浪费.switch的损失,常因为波形raisetime/fallingtime的延迟,造成不必要的swithingloss.而我们的IC可以通过启用用pin2,pin4有专利的预测技术来提前关断或延迟打开mosfet来减少这种损失,进一步提升效率.8.方案容易移植.如果已有萧特级整流的电路,基本不用改动初级次级电路元件结构和参数,只需去掉原有的萧特基二极管换上我们的同步整流方案就能完成方案移植.pin7Vcc供电除非你输出电感前或MosfetVds的Vpp小于14.5V,一般不用加辅助绕组供电,不用改动变压器.要样品测试请Email:rightwaychina@163.com或Tel:0755-210099801167306657.pdf
你的方案有点贵哦,5V我想从12V出来
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@xiaodong
你的方案有点贵哦,5V我想从12V出来
你看这样贵不?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167449609.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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@洪七公
你看这样贵不?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167449609.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能否以站内短信回复每PCS多少啊?
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