电源管理
最新课程
- 高压系统功能安全简介
- 揭秘高压应用安规中的电气间隙和爬电距离
- 管理微型逆变器中的电源转换挑战
- 比较三相工业系统的交流/直流电源转换拓扑
- 隔离认证概述及其对高压设计的意义
- 在基于 GaN 的电源中实现钛金级效率
- 提高 800V SiC 牵引逆变器效率和功率密度的主要设计注意事项
- 如何设计安全可靠和高效的储能系统
- 使用传统升压控制器创建初级侧调节反激式转换器
- 相移全桥转换器基础知识
热门课程
1.1为你的临界模式PFC提供超强动力 - 课程介绍
大家好
我是 TI 的 AC-DC 产品线
应用工程师黄文斌
今天我给大家介绍的议题是
Super power your transition mode PFC
中文翻译为为你的临界模式 PFC
提供超强动力
那这节课主要介绍本次议题的主要内容
本次议题主要是介绍
TI 新开发两款临界模式 PFC 的控制芯片
这两款控制芯片
都有非常低的待机功耗
和卓越的轻载效率
以及出色的 PF 和 THD 指标
本次议题涉及到的
两款控制IC的编码
分别是 UCC28056 和 UCC28064
它们的相关终端设备包括
数字电视 适配器照明
数字电视 适配器照明
电动工具以及电脑电源
本次议题主要议程包括如下四个部分
第一部分我们首先介绍
临界模式 PFC 拓扑
在这里简单介绍的 PFC 拓扑
以及临界模式 PFC 是如何工作的
第二部分
开始介绍临界模式和断续模式
混合控制的 PFC 控制器 UCC28056
在这一部分我主要介绍如下几个内容
第一个是
断续模式和临界模式的逻辑控制
第二部分是
线电压检测和线电压前馈
第三部分是
具有加速功能的误差放大器
第四部分是介绍 UCC28056
所包含的故障类型和它的保护方式
最后我们还要介绍
目前与这款芯片功能类似的
其它厂家的产品
通过一定的维度来对比它们的优劣
第三部分我主要介绍
另外一款临界模式的
PFC 控制芯片 UCC28064
这是一款两相交错的控制器
在这一部分我主要介绍如下的内容
主要包括间歇模式
和单向屏蔽的功能
效率的对比
可加速的误差放大器
同样的我也罗列出
与这款芯片功能类似的
其他厂家的产品来对比它们的优劣
最后一个部分
我主要对本次的议题做一个简单的总结
谢谢大家
- 未学习 深度掌握隔离驱动器瞬态共模噪音抑制及其特性
- 未学习 熟练掌握高压MOSFET/IGBT栅极驱动设计
- 未学习 1.1 LLC控制:更快,更强,更好---第一部分
- 未学习 1.2 LLC控制:更快,更强,更好---第二部分
- 未学习 1.3 LLC控制:更快,更强,更好---第三部分
- 未学习 1.4 LLC控制:更快,更强,更好---第四部分
- 未学习 1.1为你的临界模式PFC提供超强动力 - 课程介绍
- 未学习 1.2为你的临界模式PFC提供超强动力 - PFC以及CRM PFC工作原理
- 未学习 1.3为你的临界模式PFC提供超强动力 - UCC28056 CRMDCM控制芯片工作原理
- 未学习 1.4为你的临界模式PFC提供超强动力 - UCC28064 CRM控制芯片工作原理
- 未学习 1.5为你的临界模式PFC提供超强动力 - 课程总结
- 未学习 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
- 未学习 USB type C PD协议设计考量
- 未学习 如何驱动碳化硅MOSFET以优化高功率系统的性能和可靠性
- 未学习 GaN产品应用于可靠和高密度电源的设计
- 未学习 门驱动器设计-从基础到细节
- 未学习 常见门驱动器问题及其解决方法
- 未学习 高功率密度和高效率适配器的设计考虑-第1部分
- 未学习 高功率密度和高效率适配器的设计考虑-第2部分
- 未学习 解除有源钳反激回路补偿的神秘化
- 未学习 用GaN设计可靠的高密度功率解决方案-第一部分
- 未学习 用GaN设计可靠的高密度功率解决方案-第二部分
- 未学习 掌握高压门驱动器设计的艺术和基础
- 未学习 掌握隔离门驱动器的稳健性——CMTI的深入研究
- 未学习 削减待机功耗和系统成本
- 未学习 什么时候可以同步整流提高效率?