在高耐压范围中,SiC MOSFET与Si-MOSFET相比,具有“开关损耗与导通损耗小”、“可支持大功率”、“耐温度变化”等优势。基于这些优势,当SiC-MOSFET用于AC/DC转换器和DC
2019-04-24 12:46:442091 ROHM针对这些挑战,于2019年开始开发内置高耐压、低损耗SiC MOSFET的插装型AC/DC转换器IC,并一直致力于开发出能够更大程度地发挥SiC功率半导体性能的IC,在行业中处于先进地位。
2021-06-20 10:58:48961 ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器
2018-12-05 10:07:06
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。 开关电源电路
2018-11-27 17:05:11
规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计变压器设计(数值计算)变压器设计(构造设计)-其1变压器设计(构造设计)-其2主要部件的选定-MOSFET相关 其1主要部件的选定-MOSFET
2018-11-28 14:15:47
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
使用的MOSFET的导通电阻非常低,通常只有十几毫欧左右,所以可大幅降低损耗。这一点的道理与DC/DC转换器是相同的。-我想DC/DC转换器采用同步整流方式已经是很早以前的话题了。为什么在AC/DC转换器中二极管整流
2019-04-15 06:20:02
使用的MOSFET的导通电阻非常低,通常只有十几毫欧左右,所以可大幅降低损耗。这一点的道理与DC/DC转换器是相同的。-我想DC/DC转换器采用同步整流方式已经是很早以前的话题了。为什么在AC/DC转换器中二极管整流
2018-12-03 15:13:01
和SiC-MOSFET:SCT2H12NZ的隔离型准谐振AC/DC转换器示例下一篇文章计划介绍用于设计的电源IC和准谐振类型。关键要点:・准谐振方式的隔离型AC/DC转换器的设计案例。・功率开关中使用SiC-MOSFET。
2018-11-27 17:03:34
BM2P011 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 09:33:54
,必须重复AC/DC转换2次,让人觉得非常复杂。的确是有些复杂,但优点大于缺点,因此近年来采用开关方式的AC/DC转换器日渐增加。至于有哪些优点则留待后述。开关方式使用部件和安装例图7的照片是采用开关方式
2018-11-28 14:26:27
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
容易构筑AC/DC转换器的控制IC种类也日益增加。面临上述情况,本节将从设计AC/DC转换器的步骤概述开始说明,接着加入确认设计电源的规格、使用IC的选择以及实际的设计例。说明内容分成多个细项。此外
2018-11-28 14:16:28
ROHM为解决现有AC/DC转换器课题而开发了BM2Pxxx系列产品。涉及共24种机型的BM2Pxxx系列内置输出功率晶体管和几乎所有的保护功能,非常小巧且高效率,满足Energy Star新版本
2019-06-14 04:20:37
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
BM1P102FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P102FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-12 09:58:26
,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言
2021-04-10 07:00:00
的设计案例 AC/DC 非隔离型降压转换器的设计案例概要 何谓降压转换器-基本工作及不连续模式和续模式 电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器C1与VCC用电容器C2主要部件的选型电感 L1
2018-11-27 16:40:24
-SBD 状态空间平均法 IGBT 超级结MOSFET 开关损耗 FRD SJ-MOSFET 快速恢复二极管 DC/DC转换器传递函数 SiC-MOSFET MOSFET 传递函数 AC/DC转换器设计 电源设计 开关传递函数
2018-11-27 16:38:39
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
的供应商有限,不少用户无法满足于此。据ROHM公司调查,80V耐压的DC/DC转换器IC是业界顶级的。严格地说,是内置功率MOSFET的非隔离型DC/DC转换器IC。作为分立的MOSFET和二极管以及AC
2019-04-08 08:48:17
MOSFET的降压型DC/DC转换器*1)“BD70522GUL”。“BD70522GUL”是旨在实现IoT领域的关键词“纽扣电池10年驱动”开发而成的超低功耗电源IC。在ROHM的垂直统合型生产体制下
2019-05-20 21:26:38
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC
2018-10-19 16:47:06
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器
2018-12-04 10:10:43
书。“以2MHz实现降压比24:1”的优势BD9V100MUF-C DC/DC转换器IC是内置MOSFET的同步整流式降压DC/DC转换器IC。ROHM利用独创的超高速脉冲控制技术“Nano Pulse
2019-04-04 06:20:41
BM2P013 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-04 16:33:15
BM1P101FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P101FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-06-05 06:32:23
180的升压转换器。
下游部分包括一个基于MDmesh DM2功率MOSFET的DC/DC相移全桥转换器,并使用HF变压器执行降压,t通过调节选择的初级与次级比例可在整个工作范围内保持足够高的效率。
在
2023-06-19 10:42:44
SiC Mosfet管组成上下桥臂电路,整个评估板提供了一个半桥电路,可以支持Buck,Boost和半桥开关电路的拓扑。SiC Mosfet的驱动电路主要有BM6101为主的芯片搭建而成,上下桥臂各有一块
2020-06-07 15:46:23
所在单位主要开发微电网应用的DC-DC变换器,目前正在开发新的双向DC-DC变换器,400V/10KW、30KW等规格,但目前都是使用MOSFET和IGBT的方案。IGBT使用的是15KHZ的工作频率
2020-04-24 18:08:05
进入量产 新产品主要规格 晶圆技术:CD0.13-40V 功能:AC/DC离线式LED电源控制器 开关方法:隔离型反激 工作电压:Vac 85-264V 输出:高达20W,驱动3-8个串联LED,高达1A 封装:SOP-8
2018-09-26 16:05:07
LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26
BM2P034自动恢复BM2P094自动恢复▶ BM2Pxxx系列设计支持页面请点击这里内置功率MOSFET的AC/DC转换器用IC 重点必看符合Energy Star的新版本6.0ROHM正在扩充AC/DC转换器用IC的产品阵容。主要面向25W以下的应用,…< 相关产品信息 >AC/DC转换器
2018-12-04 10:08:00
保护电路、以及具备高速瞬态响应性能等方面也是作为AC/DC转换器的重大进步。▶ BM2Pxxx系列设计采购支持内置ROHM独有超级结MOSFET的高效率AC/DC转换器IC BM2Pxxx系列 -其2
2018-12-03 14:41:45
参阅技术规格书。支持车载应用,以2MHz实现业界最高降压比的同步整流式降压DC/DC转换器ICBD9V100MUF-C是内置MOSFET的同步整流式降压DC/DC转换器IC。产品搭载了利用超高速脉冲
2018-12-05 10:04:10
使用DC/DC转换器的主要目的是将负载电压和电源电压相匹配(例如从24V供电给3.3V微处理器板)、输出与输入端之间相互隔离(例如一个电气隔离的转换器可以保护患者免受危险电压的伤害),同时增加故障
2021-11-16 08:39:57
启动后动作不同的新机型单品及评估板BM2SC123FP2-EVK-001均可通过电商平台购买内置SiC MOSFET的AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ的主要规格和功能下面总结
2022-07-27 11:00:52
介绍了采用商用1200V碳化硅(SiC)MOSFET和肖特基二极管的100KHz,10KW交错式硬开关升压型DC / DC转换器的参考设计和性能。 SiC功率半导体的超低开关损耗使得开关频率在硅实现方面显着增加
2019-05-30 09:07:24
评估板EVAL-PS-E1BF12-SIC用于评估FF11MR12W1M1_B11和FF23MR12W1M1_B11 CoolSiC MOSFET模块。评估板允许执行双脉冲测量以及DC / DC转换器的功能测试。因此,该板设计为双向降压 - 升压转换器。它适用于太阳能,UPS,EV充电等应用
2019-04-29 09:00:44
%SCT2H12NZ与BD7682FJ-LB组成的AC/DC转换器与采用Si-MOSFET的电路比较中,确认效率改善达6%(在ROHM制造的参考板上的比较)。同时还可减少发热,因此电路也可小型化。下面是评估板与效率
2018-12-04 10:11:25
BM1P061FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P061FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-14 06:52:48
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
CRD-60DD12N,60 kW交错式升压转换器演示板基于1200 V,75mΩ(C3M)SiC MOSFET。该演示板由四个15 kW交错升压级组成,每个级使用CGD15SG00D2隔离式栅极驱动板
2019-04-29 09:18:26
BM2P051 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 11:43:49
BM2P053 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 16:50:55
BM2P091 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 14:13:27
BM2P093 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 06:10:03
BM1P062FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P062FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-13 09:37:01
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
无法实现转换器的预期优势[2] - [3]。随后,DC-DC级选择了双向CLLC谐振转换器[3] - [4],因为它在充电和放电模式下均提供高效率和宽输出电压范围。最流行的单相PFC拓扑是传统的PFC
2023-02-27 09:44:36
、EEPROM带“-LB”的工业设备级IC。小批量供应250枚卷盘装在型号名称的末尾有编带&卷盘符号“H2”。具体请咨询ROHM销售部门。小型高效工业设备用DC/DC转换器这是内置工业设备用低导通电
2018-12-05 10:10:56
和BD93941FP是三款用于白光LED的高效驱动器。这些IC内置一个升压DC/DC转换器,采用LED阵列作为光源。BD9479FV、BD93941EFV和BD93941FP具有一定的故障保护功能,如过压保护
2019-04-15 06:20:19
我们从所使用的电源用IC相关确认开始。PWM控制AC/DC转换器IC:BM2P014评估用电路使用称为BM2P014的AC/DC转换器用IC。下图为IC内部的功能模块和构筑绝缘型反激式转换器时的外置部件
2018-12-03 14:24:04
BM2P033 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 09:15:07
导读:近日,罗姆半导体集团(简称“ROHM”)开发出一款将PFC控制器与QR控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能
2018-11-21 17:14:59
等必须符合其标准才行。综上所述,我们开发了BM2Pxxx系列。▶ BM2Pxxx系列设计采购支持内置ROHM独有超级结MOSFET的高效率AC/DC转换器IC BM2Pxxx系列 -其2-来自工程师
2018-12-03 14:40:31
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款用于DC-DC转换器的高电压检测器IC——BM67290FV-C。该芯片具有内置磁隔离器,隔离电压最高可达2,500Vrms。它能够将将输入电压转换
2019-04-09 05:01:17
LED照明的AC/DC转换器有较好的应用前景,广泛应用于各种照明,典型地,该产品经常用于LED灯,筒灯,灯管。BD521GOFJ AC/DC控制器IC的主要特性:•准谐振开关模式+PFC电路•非隔离
2019-04-29 06:20:15
;margin-bottom:5px; }〈BM2P094F:内置650V MOSFET的AC/DC转换器用IC〉■ 特点・内置650V 开关MOSFET・内置650V 启动电路・PWM 频率65kHz・跳频功能・电流
2018-11-27 17:04:05
请点击这里内置功率MOSFET的AC/DC转换器用IC 重点必看为众多应用量身定制ROHM正在扩充AC/DC转换器用IC的产品阵容。主要面向25W以下的应用,…< 相关产品信息 >AC/DC转换器
2018-12-04 10:10:01
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
在这里,进行说明本设计所使用的开关电源用控制IC BM1P061FJ的设定用部件的选定。AC/DC转换器的电路中,除了作为电源电路的基本部件的桥式二极管和变压器等之外,还必须装设可以设定电源IC
2018-11-27 16:56:22
MOSFET“SCT2H12NZ”和SiC驱动用AC/DC转换器IC“BD7682FJ-LB”,能够与大功率工业设备中的辅助电源配合使用。了解更多>>
2020-02-20 11:50:40
(EMI)的跳频功能,具有更高的转换精度。BM2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC内置了可承受650V电压的超级MOSFET,且MOSFET的导通电阻典型值为9.5Ω,可使
2019-04-08 09:33:54
在同等规格和条件下的比较,因此请当做用来理解上述VGS之不同的资料使用。设计中所使用的电源IC:SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC:BD7682FJ-LB通过前面的说明,相信您已经
2018-11-27 16:54:24
是向双向操作能力的过渡。 为了优化电动汽车的空间和重量,OBC设计需要高功率密度和最高效率。双向OBC由双向AC-DC转换器和隔离的双向DC-DC转换器组成。最初提出了传统的LLC谐振转换器作为提高
2019-10-25 10:02:58
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V高耐压MOSFET的DC/DC转换器IC。80V的耐压是非隔离型DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高
2018-12-03 14:44:01
-接下来请你给您介绍一下具体的解决方案。ROHM已经开发出攻克了AC/DC转换器同步整流方式课题的控制器IC,即BM1R001xxF系列产品。产品支持不连续~临界~连续等所有模式,即使在连续模式下工
2018-12-03 15:13:41
Stefano GallinaroADI公司各种应用的功率转换器正从纯硅IGBT转向SiC/GaN MOSFET。一些市场(比如电机驱动逆变器市场)采用新技术的速度较慢,而另一些市场(比如太阳能
2018-10-22 17:01:41
用:没有过压保护,也没有来自短路禁用电路的保护。图3:单输出DC-DC转换器中的LTC3892-2的电气原理图,其中VOUT为30V时为12V。该芯片可用于不使用也不希望使用这些保护功能的大功率电池
2019-10-25 09:59:35
ROHM推出的BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器IC,也支持非隔离型。下图是IC内部框图与外围电路例。控制为电流模式PWM。最大的特点就是内置输出功率晶体管
2019-07-11 04:20:12
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616 日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)开发出构成AC适配器和各种家电的一次电源的AC/DC转换器用电源IC“BM2Pxxx/BM2PxxxF系列”。
2013-07-09 15:42:541368 全球知名半导体制造商ROHM开发出在大功率(高电压×大电流)逆变器和伺服等工业设备中日益广泛应用的SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC“BD7682FJ-LB”。
2015-04-10 09:53:192624 本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式 AC/DC 转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 转换器的效率比较数据。二次侧二极管整流方式
2020-12-14 22:44:0018 出内置1700V耐压SiC MOSFET*1的AC/DC转换器*2IC“BM2SC12xFP2-LBZ”。近年来,随着节能意识的提高,在交流400V级工业设备领域,可支持更高电压、更节能、更小
2021-06-18 11:32:211217 罗姆(总部位于日本京都市)面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET*1的AC/DC转换器*2IC“BM2P06xMF-Z系列(BM2P060MF-Z、BM2P061MF-Z、BM2P063MF-Z)”。
2021-12-21 15:52:07978 全球知名半导体制造商罗姆面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET*1的AC/DC转换器*2IC“BM2P06xMF-Z系列(BM2P060MF-Z、BM2P061MF-Z、BM2P063MF-Z)”
2022-03-28 17:20:491509 该系列解决了设计人员在使用分立解决方案时遇到的许多问题,从而促进了 AC/DC 转换器的高效设计。由于集成了 SiC MOSFET 和优化的控制电路,与传统设计相比,这些器件减少了所需的部件数量(从 12 个部件加上散热器到单个 IC)。
2022-08-08 09:29:171094 BM2SC12xFP2-LBZ是业内先进*的AC/DC转换器IC,采用一体化封装,已将1700V耐压的SiC MOSFET和针对其驱动而优化的控制电路内置于小型表贴封装(TO263-7L)中。
2022-08-10 14:17:45592 BM2SC12xFP2-LBZ是业内先进*的AC/DC转换器IC,采用一体化封装,已将1700V耐压的SiC MOSFET和针对其驱动而优化的控制电路内置于小型表贴封装(TO263-7L)中。主要
2022-08-14 10:00:241278 全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET1的AC/DC转换器2IC“BM2P06xMF-Z系列
2022-09-13 10:40:57561 BM2SC12xFP2-LBZ是业内先进*的AC/DC转换器IC,采用一体化封装,已将1700V耐压的SiC MOSFET和针对其驱动而优化的控制电路内置于小型表贴封装(TO263-7L)中。主要
2022-09-20 16:48:05875 ROHM面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC “ BM2P06xMF-Z系列(BM2P060MF-Z、BM2P061MF-Z、BM2P063MF-Z)”。
2023-02-08 13:43:17406 内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-优点篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易可自动安装的小型表贴封装BM2SC12x...
2023-02-08 13:43:21390 “BM2SCQ12xT-LBZ”是面向大功率通用逆变器、AC伺服、工业用空调及街灯等工业设备开发的内置1700V耐压SiC MOSFET的AC/DC转换器IC。
2023-02-09 10:19:23656 ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器产品阵容中也是最高耐压的机型。
2023-02-13 09:30:05387 ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器产品阵容中也是最高耐压的机型。
2023-02-13 09:30:06460 ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器产品阵容中也是最高耐压的机型。
2023-02-13 09:30:06713 ROHM正在扩充AC/DC转换器用IC的产品阵容。主要面向25W以下的应用,比以往相同目的的IC设计更简单,并满足近年来对AC/DC转换器的需求事项的涵盖全部24种机型的系列产品。
2023-02-13 09:30:10490 本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041300 上一篇文章对设计中使用的电源IC进行了介绍。本文将介绍设计案例的电路。准谐振方式:上一篇文章提到,电源IC使用的是SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC“BD7682FJ-LB”。
2023-02-17 09:25:06380 ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V高耐压MOSFET的DC/DC转换器IC。80V的耐压是非隔离型DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高的DC/DC转换器IC。
2023-02-17 12:06:40723 在这里将继续介绍使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流方式的设计案例。本文将介绍设计中使用的IC BM1R001xxF系列。
2023-02-17 09:25:08666 -那么,请介绍一下以解决现有AC/DC转换器的课题“效率改善与小型化”为目的而开发的BM2Pxxx系列,是什么样的IC? BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器的IC,也支持非隔...
2023-02-17 11:11:06646 整流的AC/DC转换器改为同步整流方式。所以,前提是首先需要有二极管整流AC/DC转换器的电路规格,然后延续其规格并改为同步整流方式。
2023-02-17 09:25:09738 采用表贴型封装,输出可达45W,待机功耗显著降低,支持自动贴装 ROHM面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC
2023-04-04 12:40:05468 什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26494
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