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Epcos在电源技术中推出高密度功率变压器

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简介:
EPCOS公司近期推出了专为提升电源技术效能设计的高密度功率变压器。这款新产品能够在缩小体积的同时,保持或增强电力转换效率和稳定性,适用于各种电子设备。 随着电子设备的日益普及与集成度不断提高,电源技术面临着更高的要求,特别是在小型化、高效率及高功率密度方面的需求愈发突出。在此背景下,全球知名的电子元件制造商Epcos近日推出了一系列创新性的高密度功率变压器,为推动电源技术创新提供了新的动力。 此次推出的新型高密度功率变压器共有四种型号:分别是EHP 16和EHP 19(分别处理25W及35W的SMD)、以及可处理更大功率需求的EHP 50(处理50W)和EHP 26(处理100W)。这些产品设计紧凑,尺寸从最小的17×23.3mm到最大的27×27.5mm不等。其采用涂锡内核的设计不仅增强了耐热性,还支持直接焊接在电路板上,从而提高了热量传递效率,并确保了系统的长期稳定性和可靠性。 这些变压器的应用范围广泛,在车载电源系统中如高密度放电顶灯或引擎管理系统以及占位面积小的DC-DC转换器等场景下表现尤为突出。它们不仅能提供高效的能量转换和较小体积的优势,还能够在严苛的工作条件下保持性能稳定性,为乘客创造更加舒适、安全且节能的驾驶环境。 此外,在工业自动化、通信设备及便携式电子产品等领域中也展现了其卓越特性。特别是在DC-DC转换器的应用上,这些变压器能够满足电源设计对小型化的要求同时保证高效能量转换能力。它们在现代电子设备中的应用极为广泛,并承担着将一个直流电压转化为另一个所需直流电压的任务。 Epcos的新型高密度功率变压器不仅提高了电力传输效率和可靠性,在材料选择及设计理念方面也进行了创新,确保了即使是在极端工作条件下也能提供稳定的性能输出。这些产品的推出无疑加速了电源技术在小型化与高效能方向上的进步速度,并为未来的电源设计提供了更多可能性。 综上所述,Epcos的高密度功率变压器系列代表了一项重要的技术创新成果,在满足现代电子设备对紧凑型、高性能及大功率需求的同时,也为工程师们带来了更多的设计自由度和优化空间。随着未来技术的发展趋势以及应用环境日益严苛的要求下,这些变压器将扮演着越来越关键的角色,并推动整个电源行业的持续进步和发展。

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    EPCOS公司近期推出了专为提升电源技术效能设计的高密度功率变压器。这款新产品能够在缩小体积的同时,保持或增强电力转换效率和稳定性,适用于各种电子设备。 随着电子设备的日益普及与集成度不断提高,电源技术面临着更高的要求,特别是在小型化、高效率及高功率密度方面的需求愈发突出。在此背景下,全球知名的电子元件制造商Epcos近日推出了一系列创新性的高密度功率变压器,为推动电源技术创新提供了新的动力。 此次推出的新型高密度功率变压器共有四种型号:分别是EHP 16和EHP 19(分别处理25W及35W的SMD)、以及可处理更大功率需求的EHP 50(处理50W)和EHP 26(处理100W)。这些产品设计紧凑,尺寸从最小的17×23.3mm到最大的27×27.5mm不等。其采用涂锡内核的设计不仅增强了耐热性,还支持直接焊接在电路板上,从而提高了热量传递效率,并确保了系统的长期稳定性和可靠性。 这些变压器的应用范围广泛,在车载电源系统中如高密度放电顶灯或引擎管理系统以及占位面积小的DC-DC转换器等场景下表现尤为突出。它们不仅能提供高效的能量转换和较小体积的优势,还能够在严苛的工作条件下保持性能稳定性,为乘客创造更加舒适、安全且节能的驾驶环境。 此外,在工业自动化、通信设备及便携式电子产品等领域中也展现了其卓越特性。特别是在DC-DC转换器的应用上,这些变压器能够满足电源设计对小型化的要求同时保证高效能量转换能力。它们在现代电子设备中的应用极为广泛,并承担着将一个直流电压转化为另一个所需直流电压的任务。 Epcos的新型高密度功率变压器不仅提高了电力传输效率和可靠性,在材料选择及设计理念方面也进行了创新,确保了即使是在极端工作条件下也能提供稳定的性能输出。这些产品的推出无疑加速了电源技术在小型化与高效能方向上的进步速度,并为未来的电源设计提供了更多可能性。 综上所述,Epcos的高密度功率变压器系列代表了一项重要的技术创新成果,在满足现代电子设备对紧凑型、高性能及大功率需求的同时,也为工程师们带来了更多的设计自由度和优化空间。随着未来技术的发展趋势以及应用环境日益严苛的要求下,这些变压器将扮演着越来越关键的角色,并推动整个电源行业的持续进步和发展。
  • 基于CPLD的频逆脉冲调节
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    本研究提出了一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的高频逆变电源脉冲密度功率调节技术。通过优化脉冲分配,有效提升了电力转换效率与稳定性,适用于多种电子设备供电系统中。 目前高频感应加热电源的输出功率调整主要通过两种方式实现:一是调节逆变器的输出频率;二是改变逆变器输入直流电压。其中,以调节逆变器输出频率的方式最为常见,但这种方法存在不足之处,尤其是在轻载条件下,由于负载为感性导致逆变器输出功率因数低且开关损耗大。 脉冲密度调制(PDM)DC/AC逆变器采用串联谐振负载的储能方式,并通过控制一组连续开通和关断信号的比例来调整输出功率。传统实现方法依赖于多个计数器及专用PWM芯片,虽稳定成熟但电路复杂度较高。本段落提出了一种利用CPLD(Complex Programmable Logic Device)进行脉冲均匀调制的方法,该方案不仅简化了控制电路、缩短开发周期和减小体积,还具有宽广的频率跟踪范围,并能使开关管处于零电流关断(ZCS)或零电压开通(ZVS)状态。
  • 挽式开关参数的计算
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  • 基准REF102的应用
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    本文探讨了高精度电压基准REF102在现代电源系统中的关键作用及其优势,分析其精确度、稳定性和低温度漂移特性,并介绍具体应用场景。 高精度电压基准REF102及其应用 概述:REF102是一款高性能的10V电压参考集成电路。该芯片经过激光调校后,在工业温度范围内其温漂可低至2.5ppm/℃,在军用级温度范围内的表现同样出色,达到5ppm/℃。由于无需额外的恒温装置,REF102具备功耗低、升温快及稳定性好等优点,并且噪声水平较低。此外,该芯片输出电压几乎不受供电电源电压和负载变化的影响。通过调整外部电阻,可以进一步优化其稳定性和温度漂移特性。得益于11.4V至36V的宽泛单电源工作范围以及卓越的整体性能表现,REF102成为仪器仪表、A/D转换器及D/A转换器等高精度直流电源应用的理想选择。 特点与引脚功能: - 高精度输出:+10V(误差为±0.0025V)
  • 挽式的逆的应用
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    本文章探讨了推挽式逆变器在现代电源技术中的应用,分析其工作原理、设计特点及其在不同场景下的优势与挑战。 推挽式逆变器是电源技术中的常见电路结构之一,其主要功能为将直流电转换成交流电输出。这种类型的逆变器采用中心抽头变压器及一对开关管V1、V2(通常选用电力晶体管或者MOSFET),以及两只二极管D1和D2作为辅助元件构成。 在该设计中,初级绕组被分为两部分W11和W12,并且它们的匝数相等。次级绕组的匝数为w2,这种对称结构确保了逆变器能够高效运行。当开关管V1导通时,电源电压Ui施加在W11上;而当V2导通,则Ui作用于W12上。这样的工作模式使得变压器次级绕组感应出的交流电动势呈现为宽度为180°的方波。 二极管D1和D2在此过程中起到关键作用,它们用于确保在开关状态切换时电流路径无中断,并防止电压尖峰对电路造成损害。当负载为纯电阻RLd时,输出电流iRd与电压uO波形一致;而如果是电感L,则电流iL会呈现三角波状,在此过程中二极管进行续流以确保电流连续。 若调整开关导通时间,比如减少V1和V2的开通时间至小于TS(周期的一半),输出电压宽度将减小,并导致负载电流畸变。对于电感性负载,这会导致在切换期间出现反向电压现象影响稳定度;相反地,如果增加开通时间超过TS,则即使改变导通比例也不会对电感型负载的方波形状产生进一步的影响。 推挽式逆变器因其结构简单、效率高和易于控制等优点,在多种电力电子应用中被广泛使用。通过精确调节开关管的状态来调整输出电压频率与幅度,可以适应不同的工作环境需求。此外,为降低开关过程中的尖峰电压并提升整体性能,常常会采用软启动技术或优化磁芯材料及绕组设计。 总体而言,推挽式逆变器是电源系统中不可或缺的部分,通过精准控制开关管的开通和关断时间来实现直流电向交流电的有效转换。其电路结构的设计特点与二极管的应用保证了电流连续性和系统的稳定性,在理解其工作原理的基础上能够更好地进行设计优化。
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