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有关“PFC”的课程有以下9条记录
TI PFC+LLC 解决方案在工业电源中的应用
TI PFC+LLC 解决方案在工业电源中的应用
课程时长:41:09
视频集数:3
讲师:Leo Zhao 赵林
标签: 工业电源 PFC LLC
主要针对>600W 方案以及基于 PFC+LLC 拓扑的解决方案在工业电源中的应用,针对客户的实际设计挑战,介绍 TI 的最新高能效产品和应用设计,以及网络资源。
TI HVI系列培训
TI HVI系列培训
课程时长:5:37:27
视频集数:15
讲师:欧应阳, 黄文彬, 屈云生, 张巍, 林思聪, 傅力行, 汪钢耀
标签: HVI 系统级电源设计 PFC 隔离式栅极驱动器 电动汽车
HVI为TI 美国本土每年一届的系统级电源设计研讨会。在这个研讨会中,TI的高级工程师们将和大家讨论常见的系统级电源设计中的各类问题,并介绍TI最新的创新电源解决方案。 会议讨论的主题涵盖从PFC到隔离式栅极驱动器,包括宽带隙解决方案以及电动汽车(EV)等应用主题。 本系列培训收录了20多个HVI研讨会上的讨论主题,您可以观看并从您感兴趣的主题中学习各种系统级电源设计的解决方案。从功率因数校正(PFC)的基本原理到设计多功率电源系统,请选择您最喜欢的主题,并开始学习吧。
为你的临界模式PFC提供超强动力
为你的临界模式PFC提供超强动力
课程时长:36:08
视频集数:5
讲师:黄文彬
标签: PFC UCC28056 UCC28064
本课程将介绍TI新开发的两款临界模式PFC控制芯片,简单介绍了PFC工作特点,CRM工作原理分析,以及UCC28056 CRM/DCM控制芯片和UCC28064 CRM控制芯片的特点和原理。
350W CCM PFC+LLC 电源设计回顾
350W CCM PFC+LLC 电源设计回顾
课程时长:29:38
视频集数:5
讲师:刘永锋
标签: CCM PFC LLC 电源设计
本课程介绍了一个非常实用的350W CCM PFC+LLC 高效电源模块的参考设计,重点从主功率拓扑、驱动及辅助源设计进行介绍,最后对设计的样机测试数据进行分析及进行总结。
PFC电源设计与电感设计计算
PFC电源设计与电感设计计算
课程时长:5:13:53
视频集数:25
讲师:邵革良
标签: 电源设计 电感设计 PFC
本PFC电源技术系列培训讲座,将全面系统介绍当前几乎所有的常用PFC电路形式:从CCM、DCM到CRM的PFC电路,单相PFC、三相PFC,有桥PFC、无桥PFC,双电平PFC、三电平PFC,单路PFC、多路交错并联PFC,部分开关PFC,维也纳结构三电平PFC、效率更高的A-NPC PFC等。同时,由浅入深地从PFC原理出发,讲解各种PFC电路的计算方法和实例;此外,本讲座还将重点帮助电源工程师理解磁集成PFC技术、磁耦合PFC技术等。针对PFC设计中的电磁兼容的问题,本讲座将从PFC电磁兼容的产生机理出发,透彻、彻底地揭示出影响PFC电磁兼容的诸要素,并同时提供出最大限度地改善、解决PFC电磁兼容问题的全面系统的解决办法。本讲座力求通俗易懂、概念清晰、准确,注重实战性和实用性,力图提升电源工程师解决实际问题的能力。
带有PFC的TI无传感电机驱动系统算法设计
带有PFC的TI无传感电机驱动系统算法设计
课程时长:1:03:46
视频集数:4
标签: PFC 传感 电机驱动
单芯片实现无传感电机控制与PFC控制的实现方法及相关注意事项
三相维也纳PFC拓扑设计方案
三相维也纳PFC拓扑设计方案
课程时长:53:02
视频集数:4
讲师:Igor AN
标签: PFC 拓扑
TI 三相维也纳PFC参考设计软硬件实现方式,实现性能介绍
基于成本和效率考虑的PFC设计
基于成本和效率考虑的PFC设计
课程时长:42:02
视频集数:5
标签: 电源 PFC
什么是PFC;PFC的分类和控制理论;PFC拓扑的比较;如何设设计一个有效的PFC;PFC设计实例讲解。
基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)
基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)
课程总积分:40
课程时长:15:22
视频集数:2
讲师:Jason Yu
标签: 氮化镓 PFC 电源设计研讨会 电源
由于其出色的开关特性和经改进的性能指标,氮化镓 (GaN) 技术最近在电源转换应用中备受关注。具有低寄生电容和零反向恢复的非共源共栅 (cascoded) GaN可实现更高的开关频率和效率,从而提供了全新的应用和拓扑选择。连续传导模式 (CCM) 图腾柱PFC就是从GaN优点中受益的一种拓扑。与常用到的伪无桥式PFC拓扑相比,CCM图腾柱无桥PFC将半导体和升压电感器的数量减少了一半,同时将效率提升到99%的范围内。构建了一个450W图腾柱PFC电路,以表示第一款具有集成栅极驱动器的工业用非共源共栅 GaN所具有的特性。这款GaN充分证明了在性能方面的改进与提高。为了防止轻负载时的反向升压电流,提出了高精度飞轮GaN接通时间控制。还检查了高级开关频率控制,以优化转换器频率。
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