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直流/直流轉(zhuǎn)換器的常見錯誤及解決方法
如果您想從他人的錯誤中吸取經(jīng)驗,那么本研討會將為您提供幫助。此實用演講會介紹負(fù)載點直流/直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計和測試中的一些常見錯誤。本次研討會將采用極具吸引力的互動方式,涵蓋轉(zhuǎn)換器功能、元件選擇、控制設(shè)計、板布局和測量技術(shù)方面的問題。我們還將說明設(shè)計錯誤的原因以及如何在未來的設(shè)計中避免這些錯誤。
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諧振轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)綜述
本場研討會將從 2 元和 3 元諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)知識入手,詳細(xì)講解諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的關(guān)鍵特性、分析方法、控制挑戰(zhàn)以及設(shè)計考量因素。通過三個設(shè)計示例,將展示諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在高開關(guān)頻率(約 1MHz)或?qū)捿敵鲭妷赫{(diào)節(jié)范圍(2 比 1 輸出電壓調(diào)節(jié)范圍)下的性能表現(xiàn)。此外,還將介紹新型諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)——CLL 諧振變換器,相比傳統(tǒng) LLC 串聯(lián)諧振變換器,其在體積和效率上更具優(yōu)勢。最后,本場研討會將提供針對不同應(yīng)用場景選擇理想諧振拓?fù)涞闹笇?dǎo)。
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功率因數(shù)校正 (PFC) 電路基礎(chǔ)知識
無論是筆記本電腦適配器還是電動工具,任何由交流電網(wǎng)供電的應(yīng)用設(shè)備都代表著一個復(fù)雜負(fù)載,其中輸入電流并不總是與瞬時線電壓同相。正因如此,此應(yīng)用從電網(wǎng)既消耗有功功率,又消耗無功功率。實際可用功率(以瓦特為單位)與實際功率加上無功功率之比稱為功率因數(shù)。功率因數(shù)校正 (PFC) 電路通過主動調(diào)控輸入電流波形,使其與瞬時電網(wǎng)電壓同相位,從而最大限度降低總視在功率損耗。這一設(shè)計不僅有利于電力公司,而且 PFC 電路也能為終端應(yīng)用帶來優(yōu)勢。本主題會介紹這些內(nèi)容:PFC 電路如何影響交流/直流電源轉(zhuǎn)換架構(gòu)、常見的 PFC 電路類型、不同方法的優(yōu)點/缺點以及基于應(yīng)用優(yōu)先級的 PFC 解決方案選擇過程。
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符合汽車排放要求的電源轉(zhuǎn)換技術(shù)
本主題將討論基于 CISPR 25 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計符合汽車 EMC 要求的電源轉(zhuǎn)換器時所面臨的獨特挑戰(zhàn),包括有關(guān) CISPR 25 標(biāo)準(zhǔn)和測試設(shè)置的背景信息。?我們會介紹功率轉(zhuǎn)換器中的常見噪聲源以及減少傳導(dǎo)和輻射排放的各種技術(shù),包括輸入濾波器設(shè)計、頻率選擇、模式選擇、緩沖器設(shè)計、屏蔽和布局。?通過一項 13.5V 輸入至 3.3V、5A 輸出轉(zhuǎn)換器的案例研究的測試結(jié)果,我們將展示電磁干擾 (EMI) 抑制技術(shù)的相對有效性以及通過 CISPR 25 5 類傳導(dǎo)發(fā)射的路徑。
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簡化開關(guān)模式功率轉(zhuǎn)換器補償
工程師設(shè)計開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器已經(jīng)有一段時間了。如果您是設(shè)計領(lǐng)域的新手,或者并不經(jīng)常進行轉(zhuǎn)換器補償,則需要對正確進行補償進行一些研究。本研討會將把此過程分解您可以遵循的分步流程。我們將闡述補償原理及其必要性,分析各種功率級,并展示如何確定補償網(wǎng)絡(luò)的極點和零點位置以補償功率轉(zhuǎn)換器。我們將研究典型的誤差放大器和跨導(dǎo)放大器,了解其如何影響控制回路并完成大量的拓?fù)?示例,以便電源工程師在需要補償電源轉(zhuǎn)換器時能夠快速查閱參考。
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電源構(gòu)建 — 布局注意事項
電源設(shè)計的布局對于其正常運行至關(guān)重要,在將原理圖轉(zhuǎn)化為實際產(chǎn)品時需要考慮諸多問題。本主題將介紹防止電路寄生組件導(dǎo)致設(shè)計性能降低的方法。我們將討論優(yōu)化濾波器組件和印刷電路板 (PCB) 走線的寄生電感和電容影響的技術(shù),并描述 PCB 走線電阻對電源調(diào)節(jié)和電流承載能力的影響。此外,我們還將概述熱設(shè)計的基本原則,并提供自然對流和強制空氣環(huán)境下的溫升計算示例。最后,我們將回顧一些功率級和控制器件布局的實際示例。?