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# 零电压开关

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CCM 与 TCM 难以取舍?图腾柱无桥 PFC 多模式控制详解

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本期为大家带来的是《**一种用于图腾柱无桥 PFC 的新型 CCM-TCM 多模式控制方法》,本文分享图腾柱无桥 PFC 的 CCM-TCM 多模式控制方法,讲解零电流检测、ZVS 与平滑模式切换的实现细节,将轻负载效率提高多达 2%,实现超过 180W/in³** 的功率密度,满足数据中心电源的 80 Plus Ruby 认证要求。 简介 数据中心采用的电源单元 (PSU) 必须具有高效率和高功

详解 Cascode SiC JFET 在 LLC 中的应用:优势与 dv/dt 控制

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共源共栅碳化硅结型场效应晶体管(Cascode SiC JFET,简称 CJFET)兼具高耐压、低导通损耗、开关速度快及栅极电荷低(0−12 V 栅极驱动)等优势,在 LLC 谐振变换器中极具应用潜力。然而,其关断时较高的电压变化率(dv/dt)易激发持续振铃,导致电压过冲、电磁干扰(EMI),极端情况下甚至引发振荡。尤其在高于谐振频率的工况下,初级侧开关电流往往较大(例如 750 V 器件可达

CLLLC vs DAB:电动车车载充电器方案该如何取舍?

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引言 为了优化电动汽车 (EV) 的电源,车载充电器 (OBC) 必须高效、轻便、小巧。电动汽车重量减轻后,也需要更低的功率来驱动,从而提高整体效率。 OBC 需要支持适当的电网到车辆 (G2V) 电压和当前的电池充电算法;因此,它可以作为电网和电动汽车之间的功率调节接口(图 1)。此外,它必须能够通过车辆到电网 (V2G) 供电,为电动汽车补充峰值容量可能波动的可再生能源。 图 1 OBC 需

高功率密度稳压HSC 变换器

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前述文章可知,AI服务器电源高压转低压的两种架构分析,占空比的降低使得数据中心电源在控制和效率方面会遇到限制,因此中间总线电压等级也必须相应降低。图 1为输入串联、输出并联(也称为 Σ 连接)高效转换器与稳压转换器之间的连接。 在这种情况下,IBC 可以在系统改进中发挥至关重要的作用。当输入电压变化范围较大时(最常见的是 40 V 至 60 V),VRM 必须设计成能够在这些特殊情况下运行,稳定