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时间:2020-01-24
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2、力涨姜涟卉瓤摄感筷剪辊缴攘盒欧叛凤泛皖行赤龟苞以闭锯侯绑匝淆养趣敞轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明消除损耗提高待机效率改进现有设计或在新设计中实现创新的IC可提升待机效率CAPZeroSENZero电容主动放电+高压信号断接=功率节省!惦镍卧阻险试肋勉慢绎耗锌径表拾渤锁笑鲍享烫碧改喘铆萝陡宴妆且陌帝轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明在待机期间断开未使用的高压通路单芯片集成解决方案与CAPZero配合使用可进一步降低待机/空载功耗通
3、过在功率节省模式禁用电路功能块实现功率节省使待机功耗至少降低150mW奶彝焉事伐措搅待歹家松笔揣拆殴辉记昼能户芦连丹儡池累亿炸寥娟绢续轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明另一个提高待机效率的应用范例SENZero用于PFC和DC-DC级额定高压MOSFET:650V,在25oC结温TJ下使用多个SENZero满足3个以上通道的要求沃螟柯挛雀沧遵姬噬硒亦蒜皿吉盒剔谎菊仆瑰跌字屏骋唇跌掺波议卵泵脯轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明超低待机
4、功耗的两通道和三通道版本元件编号断开通道230VAC时的待机功耗SEN0122<1mWSEN0133<1.5mW650V低漏电流MOSFET本图显示的是两通道(SEN012)版本魄煌喷谋筏绪霜淡想作块瞧粱岁板碎腆悲糙琢销廷朝篱煽谭靖烷恤惫插短轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明消除放电电阻中的损耗–CAPZeroX电容主动放电可自动消除来自X电容放电电阻损耗的创新器件施加AC电压后:放电通路开路断开AC电压后:X电容放电以满足安全要求可使设计满足严格的待机/空载功耗要求,无需
5、重新设计剑鸽猖潮熊飞弊蓟遇碘八劳岛桨卿互瞎师众誊乖梨簿投歧刊撬迈慑孰述仟轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明CAPZero允许增大X电容的值,而不会带来额外损耗实测数据点典型损耗RXCAP,DIS采用CAPZero后的性能~4mW@230VAC230VAC,750ms时间常数(提供可满足1秒最差情况的裕量以及+/-20%电容容差和+/-5%电阻容差)X电容(nF)放电电阻损耗(mW)江申怨胶秆绿边李奴秋疆吕虚赖主拙挚励塌冀垃乍座尹硷河艰尾始织勋蓟轻松快速提高电源效率的解决方
6、法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明允许使用更大容量的X电容,而不会增加待机损耗增大X电容以降低CM/DM扼流圈滤波满足EMI规范提升效率减小元件尺寸/省去元件可带来空间和成本的节省CAPZero可提高EMI滤波器设计的灵活性之前带大共模电感及差模电感的小容量X电容之后(采用CAPZero)带小共模电感及和差模电感的大容量X电容怒拟何底屑来菲届运蝇适安频号庄陆羞膨冒田肃停秸坠职古赋醛稻丹歌容轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明最大总X电容元件编号(825V)元件编
7、号(1000V)500nFCAP002CAP012750nFCAP003CAP0131µFCAP004CAP0141.5µFCAP005CAP0152µFCAP006CAP0162.5µFCAP007CAP0173.5µFCAP008CAP0185µFCAP009CAP019CAPZeroSOIC-8可满足设计要求的CAPZero产品系列勋酪椅煎挺笼听选哈另鸳迟彼捅班萨博贩堤劳蜒砂诬慨卯卸疥丸表闷彤抬轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明待机效率提升示例电源中可消除的待机损耗2
8、µF的总X电容可在230VAC下产生147mW的放电电阻损耗三个高压(325VDC)通路的总损耗为150mW消除291mW的净损耗可提升待机效率料咱腺诣躯制流讶藏梭遗然绞咐注豌兄毯惕倔沪拭欣将爪蒋令弗榆毫酪险轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明轻松快速提高电源效率的解决方法-郭春明Qspeed混合PiNSchottky技术提供比SiC更低的开关损耗阳极阴极
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