大小单双

  • <tr id='gAZVFg'><strong id='gAZVFg'></strong><small id='gAZVFg'></small><button id='gAZVFg'></button><li id='gAZVFg'><noscript id='gAZVFg'><big id='gAZVFg'></big><dt id='gAZVFg'></dt></noscript></li></tr><ol id='gAZVFg'><option id='gAZVFg'><table id='gAZVFg'><blockquote id='gAZVFg'><tbody id='gAZVFg'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='gAZVFg'></u><kbd id='gAZVFg'><kbd id='gAZVFg'></kbd></kbd>

    <code id='gAZVFg'><strong id='gAZVFg'></strong></code>

    <fieldset id='gAZVFg'></fieldset>
          <span id='gAZVFg'></span>

              <ins id='gAZVFg'></ins>
              <acronym id='gAZVFg'><em id='gAZVFg'></em><td id='gAZVFg'><div id='gAZVFg'></div></td></acronym><address id='gAZVFg'><big id='gAZVFg'><big id='gAZVFg'></big><legend id='gAZVFg'></legend></big></address>

              <i id='gAZVFg'><div id='gAZVFg'><ins id='gAZVFg'></ins></div></i>
              <i id='gAZVFg'></i>
            1. <dl id='gAZVFg'></dl>
              1. <blockquote id='gAZVFg'><q id='gAZVFg'><noscript id='gAZVFg'></noscript><dt id='gAZVFg'></dt></q></blockquote><noframes id='gAZVFg'><i id='gAZVFg'></i>

                Home - About Winsemi - Media Center

                同步整流控制▃器哪家强?稳先微Q博士来开讲

                 

                测试小Y:师傅、师傅,这个板子太烫了,快来帮我看看怎么回事?

                Q博士:

                这是A客户20V/5A的PD快充电源,先断电,我来看看。散热问题是电源工程师永远绕不过去的坎,要想解决散热,就要从开关电源损耗了解。你在测的这个板子在输出端使用了二极管进行整流,损耗大自然发热量也上来了。

                现在PD快充的功率越来越高,低电压、大电流逐渐〓成为主流方向,输出端如果采用二极管,导◥通压降较高。以20V/5A为例,典型◣情况下:采用快恢复二极管(FRD)或↑超快恢复二极管(SRD)其导通压降为1.0~1.2V,采用肖特基二极管(SBD)其导通压降约∞0.6V,对应输出整流环节的导∏通损耗达到3~6%,不仅影响了电源效率,而且转化为热量,对系统带↙来额外的伤害。

                 

                 

                测试小Y:充电慢急死人、充电⌒快又会发热,大功率快充电路有什么好办法吗?

                Q博士:

                随着PD快充功率的提√升,传统的二极☉管整流电路已无法满足低电压、大电流开关电源的需要。效率要高、体积要小,同步整流技术可以很好的满足↓要求。同步整流其中一个关键是使用MOS管替代∞二极管,大幅降低导通压降从①而降低导通损耗。目前同步整流广泛应用于正激、反激、BUCK、LLC等拓扑电路。

                 


                测试小Y:师傅Ψ快帮我看看,我可以用什么同步整流芯片来优化这个电路?

                Q博士:

                目前市面上专用于LLC拓扑的同步整流芯片以欧美▓系为主,应用最广的是NXP的TEA2095T和MPS的MP6924x/5x系列。

                2022年3月,稳先微正式∩发布2款高性能二次侧同步整流(SR)控制器WS2994、WS2995,致力于打破国外芯片的垄断。WS2994、WS2995应用于LLC谐振变换器☆的输出侧整流,具备高性能、高集成度、高ζ稳定性特点,可广泛应用于AC/DC适配器、PC电源或一体机电源、LCD电视电源、工业,医ω 疗等其它电源。这两款芯片针对性能、整机效率待机功耗、芯片工作稳定性等方面都进行了优化设计,综合性能指标超过国际同类产品的先进水平,部分关键技术指标达到国际领先。

                 


                测试小Y:看什」么指标?我也学习学习~

                Q博士:

                 稳先微测试实验室针对市场几款同类芯片,进行了▆详细对比测试。WS2994、WS2995表现优异,其中可以看到静态电流IQ和节能电流△IGM这两个指标做了优化设计,使得整机有了更高的转化效率和更低的待机功№耗。


                  

                行不行还得验过才知道。稳先微测试◆实验室将WS2994与竞品芯片在同一台测试样机上进行对¤比测试,可以看出WS2994在负载情况下转化效率较高、在空载情况下待机功耗较低。


                 

                 

                  为了实现高效率、低功耗的目※标,WS2994和WS2995还使用了不少黑科◥技,比如创新的节能模式。当一段时间没有开关▼波形,芯片就会进入节能模式;而当原边开〖始出驱动时,采用先进的检测机制,只丢失1个驱动就可以进入正常工作模式。

                 

                 

                测试小Y:我明白了,就是WS2994/WS2995干活】的时候多使劲,休息的时候不费粮,还○随叫随到。但会↓不会很难用?调系统最麻烦了…

                Q博士:

                你担心的稳先微的电源芯片设计团队都考虑到了。为了方便工程师在设计时优化整机性能,芯片SET脚还设计了可编程功能,可以通■过调整SET脚电阻调整Vreg电压。另外,WS2994针对RDSon regulation也做了优化设计ㄨ,使得调整≡过程更加的稳定。从下图的驱动波形看,驱动调整更加的缓和,没有出现跳变等不稳定现象。

                 

                 

                 

                测试小Y:WS2994/WS2995这么给力,我赶紧去◎试试。

                Q博士:

                   稳先微电子官方网站已经有详细的产品文档,点击链接即可查看:

                    /sbsyn7/cn/products/58/35.html

                 

                   商务合作请发邮件:chend@shiprice.com

                 

                稳先微电子在AC/DC控制器芯片持续推陈出新,近年来已经规模量产包括PSR芯片WS2597、PFC芯片WS2862A、SSR Flyback芯片WS2393、WS2416、单通道同步整流控制器WS2260X以及合封MOS的WS2268X、WS2269X系列等在内的多款高性能芯片,部分产品综合性能指标超过国□际同类产品的先进水平,部分关键技术指标达到国际领先。

                更多详细信息请联系稳先微〇销售团队。