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2007年12月18日
编辑致词 |
| 随着电子技术的飞速发展,人们对电子设备电源管理系统的要求也越来越苛刻:除了低成本、简化设计、高转换效率以及高可靠性以外,还需要满足能效、EMI、低待机功耗等要求。当保护环境的呼声越来越高时,电源管理系统的优劣不再仅仅是技术层面上的内容,它甚至上升到了政府强制、社会责任等高度。本次电源管理专题就节能这一主题,从功率开关设计入手,为您带去相关的新品、产业趋势及设计技巧等信息,为您开发出更符合环保主旋律的电源系统助一臂之力!
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Fairchild的Green FPS™
功率开关在半桥谐振转换器中将功率提高至97%,同时简化了设计
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在电信电源、高阶音讯放大器、大型激光打印机和LCD及PDP
TV电源等谐振转换器设计中,FSR2100能提高功效和系统可靠性,并缩短设计时程。这款功率开关采用了‘系统级封装(SiP)’,将建构一个可靠及高效率谐振转换器的所有必要组件均整合在内。
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新闻和趋势
书写电源转换效率领域的“摩尔定律”,节能环保旗帜下的半导体产业亮点纷呈 随着环保意识的增强,人们越来越关注电源的节能。为了推广高效率节能产品,并方便消费者区分,全球多个国家和地区纷纷发布了各种节能规范,例如“能源之星”认证项目、美国加州能源委员会(CEC)、欧盟行为准则、欧洲高能效电器组织(GEEA),中国节能项目(CECP)等均把节能放在环保的重要一环。
提高电源转换效率的技术与产品面面观 在历经了从线性电源向开关电源转换的巨大飞跃后,在整机设计中占重要地位的电源转换效率的提升似乎一直没有再得到突破性的进展。由于开关电源自身的开关损耗,进一步的效率提升变得困难。目前,对于AC/DC电源来说,推动效率的提升并不是在技术上获得飞跃,而是通过良好的设计,以及创新性地结合各种工艺和技术优点来最高化转换效率。例如,业界仍孜孜不倦地努力开发出更复杂的控制算法,使系统在应对不同环境时改变运行模式,逐步将效率提升到90%以上至更高。本文回顾了过去一年芯片厂商在提高电源工作效率方面的进一步努力,阐述一些功率转换中所用的功率因数校正(PFC)及其它控制芯片。
产品新知
飞兆推出新款高能效低待机功耗绿色FPS功率开关FSQ0765R和FSQ0565R
飞兆半导体公司(Fairchild
Semiconductor)推出新款绿色FPS产品FSQ0765R和FSQ0565R,协助设计人员获得更高的效率,以满足全球各地严苛的能效标准、低待机功耗要求及EMI规范。这些功率开关采用飞兆半导体专有的谷底导通(valley
switching)、混合控制及固有频率调制技术,与传统的硬开关转换器拓扑相比,能够降低多达500mW的开关损耗和5dB的EMI。
飞兆半导体推出采用SC-75封装的MicroFET功率开关 飞兆半导体公司(Fairchild
Semiconductor)推出MicroFET功率开关产品FDMJ1023PZ和FDFMJ2P023Z,适用于充电、异步DC/DC和负载开关等低功耗(<30V)应用。这些功率开关可在低至1.5V的栅级驱动电压下工作,同时提供较之于其它解决方案降低75%的RDS(ON)和降低66%
的热阻。FDMJ1023PZ和FDFMJ2P023Z采用飞兆半导体先进的PowerTrench技术,封装为2.0mm x 1.6mm
SC-75,较3 x 3mm SSOT-6封装及SC-70封装体积分别减小65% 和20%。
论坛热点
功率开关管能全关断吗?如MOSFET。 请教各位:好象因为体二极管的原因,功率开关管不能完全关断吗?我想要在电路中设计一个冗余电源,主从备份无缝切换和热拔插。电流5V/3A以下,也有15V/1A以下的。请问:除了用二极管,还有什么办法可以使压将最小,并且两路电源都在的时候指定主电源工作?我想用MOSFET做,不知道可以不?
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MOSFET烧坏的原因? 做单串锂电保护一段时间,有的设计在短路测试时出现大量烧坏放电Mosfet的情况,根据检测,MOS是GS击穿,一直没有找到满意的解释,做过一些改进尝试,就是在DO端串电阻R2(阻值要试),情况会好些,但是最近一次又出现比较多的烧管,这个问题终究不知道真正原因,没有完善的解决,大家帮分析一下吧。另外,因为问题基本都是出现在使用成本相对低一点的MOS中(不是很差的MOS哈,它可是BYD量产也在用的器件),这个问题应该与MOS的某些参数有关,但是具体的就不清楚了。
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技术文库
高精度MOSFET设计技巧 随着个人计算机行业向着工作电流为200A的1V核心电压推进,为了满足那些需求,并为该市场提供量身定制新型器件所需要的方法,半导体行业正遭受着巨大的压力。过去,MOSFET设计工程师只要逐渐完善其性能就能满足市场的需求并通常获得满意的结果。
用于便携式系统的降压-升压转换器 “更小、更便宜、更有效率。”这句话反映了对下一代便携式设备的要求。业界不断地将这些要求推向极致,设计工程师发现很难对这三个要求单独进行优化。最佳的解决方案取决于整个系统要求以及大小、成本或效率(运行时间)方面的综合要求。设计师有很多备选的电源拓扑结构:降压、低压差稳压器(LDO)和降压-升压,这些拓扑结构各有优缺点。
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