在云计算大力发展的今天,SaaS模式软件服务大行其道,CRM软件作为SaaS模式发展最为迅速的软件,已被众多企业认可和引进。怡海软件盘点目前市场主要的CRM软件供应商有:Salesforce
2017-07-11 09:11:35
看到实施的明显效果,用成果来推动进一步的应用,实践证明,这样的实施就很容易成功。 2、行业细分还是模式差异化? CRM在国内呈现了两种发展态势,一种是按照行业细分,根据行业共同的特点,开发专门的行业
2018-07-25 13:51:23
大佬们就是我毕设要做一个PFC的前端,老师让我用mathcad计算一下电感。可是我逛了一圈帖子没看懂我到底该怎么算,求大佬帮助一下。电路要求就是输入220V,输出400V,功率输出2.5k,开关频率50k电流波动20%,然后求出需要的电感。求大神解救小白白,嘤嘤嘤。
2020-04-22 16:22:48
PFC电感计算图文
2022-04-06 10:02:27
`PFC电感是什么?PFC电感是PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)电路的核心组件,PFC电路早期在UPS电源中运用较多,在一些PC电源上却很少见到 PFC电路;但
2020-05-08 15:54:02
`PFC电感是什么?PFC电感是PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)电路的核心组件,PFC电路早期在UPS电源中运用较多,在一些PC电源上却很少见到 PFC电路;但
2020-05-09 09:09:42
` PFC电感采用磁粉心的设计.电感的作用太重要了,分享一下`
2013-05-11 10:53:50
例如在110Vac功率1300W会算出一个电感值,220Vac功率2300W也会计算出一个电感值,怎样选择PFC用的电感值?
2022-03-26 22:27:33
系统下的消费者,留意此问题,可能多花了钱却买到在115V下没有PFC作用的电源供应器。 二、什么是被动PFC? 被动式PFC,不论静音与否,他们都可以被称作无源PFC。无源PFC一般采用电感补偿方法
2018-12-03 11:19:26
请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
]。用于CRM模式控制的芯片比较多,ST公司的L6562D芯片具有性能优良、可靠性高、价格低廉等特点,故选择该芯片。本系统采用控制芯片L6562D设计PFC电路,具有外部电路简洁,逐个脉冲进行电流限制
2018-10-22 15:13:38
本帖最后由 Sillumin驱动 于 2021-12-13 14:23 编辑
NCL2801CDADR2G是一款电流模式CRM Boost PFC控制IC,利用半导体的THD增强器技术,可在
2021-12-13 10:11:02
如何提高效率3. CCM模式为何都用在功率比较大的电源里面4. CCM是怎么实现闭合控制的5. CCM模式PFC电感的计算6. CCM模式里面计算电感圈数直播视频:点击观看回放>>http
2021-08-24 15:04:30
现对BOOST PFC电感异音做如下分析以及总结(CRM模式):1.在接近最大输入电压的时候PFC电感开始响,听声音频率在100HZ;这种情况一般为自供电绕组电压幅度偏低,到达ZCD脚的幅度小于
2018-06-24 16:09:43
NCP1615GEVB,带电流控制频率折返评估板的高压PFC控制器。 NCP1615C是一款高压PFC控制器,设计用于基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压级。在此模式下,当电感电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作
2020-07-24 07:55:22
国际标准IEC61000-3-2中已经分类限值并规定了最大容许谐波电流,相应的电子设备基本上都配备PFC。单级PFC与交错式PFCPFC的基本工作是使电感电流呈三角波状,并控制电流使其平均值为正弦波,从而
2018-11-28 14:24:41
子负载具定电流及定电阻模式,具有电压、电流、功率及伏安电表,让您很容易读出PFC的输出电压、电流、功率,再与数字化功率表所测量的输入功率一比,便可计算出PFC的效率,另有3500则供5KW以下之测试
2017-10-10 09:36:56
CRM8050原边隔离+PFC,省光耦和431,外围元件少,适用于LED驱动,高PF值,QR模式,高恒流精度,最大功率60W,SOP8封装。[/url] [url=http
2013-08-14 10:23:49
在CRM中运行的单相双通道交错PFC
2022-12-14 06:19:31
今天观看了电子研习社的直播课程,由TI工程师王蕊讲解了TI的基于GaN的CrM模式的图腾柱无桥PFC参考方案的设计(TIDA00961)。下面是对该方案的介绍:高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱
2022-01-20 07:36:11
描述高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-0961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率级
2018-10-25 11:49:58
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
FAN7930C的典型应用临界导通模式控制器。 FA N7930C是一款有源功率因数校正(PFC)控制器,用于在临界导通模式(CRM)下工作的升压PFC应用。它使用电压模式PWM,将内部斜坡信号与误差放大器输出进行比较,以产生MOSFET关断信号
2020-07-29 09:56:44
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
在我们学习过程中,对于很多工程师来说开关电源PFC电感的计算比较懵,其实临界模式PFC电感量计算真的非常简单。今天我对临界模式下的PFC做了一下简单的推导,我觉得比反激正激变压器要更好更容易计算,也
2019-10-16 09:28:38
PFC知识点的详细讲解6.有源PFC知识点的详细讲解7.有源PFC是如何实现电容相位移动校正及导通角在180°里面分配8.有源PFC三种工作模式,CCM连续模式、DCM断续模式和CRM临界导通模式9.有源
2017-05-18 18:11:55
。 基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数
2014-04-02 14:41:58
PFC电源设计与电感设计计算更新于2018-11-30课程概览常见PFC电路和特点1常见PFC电路和特点1CRM PFC电路设计计算CCM PFC电路设计计算CCM Interleave PFC电感
2021-09-09 08:51:06
`7月9日 10:00张飞实战电子高级工程师姜维老师将为大家讲解电源工程师必修课之APFC-BCM模式电路,详细讲解APFC, BCM的控制与相关参数的计算。直播内容:1、BCM如何实现定Ton 2
2021-07-05 15:35:29
临界模式PFC电感量计算真的非常简单!对于很多工程师来说开关电源PFC电感的计算比较懵,今天我对临界模式下的PFC做了一下简单的推导,我觉得比反激正激变压器要更好更容易计算,也更好理解。好了我们一起
2019-04-28 08:00:00
请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
2023-07-31 10:41:35
我知道TI公司有一款(CCM ) PFC控制器——UCC28019, TI公司有没有生产CRM的功率因素校正电路的芯片
2019-03-22 07:05:13
请大家讨论下,交错PFC 控制IC UCC28070电感的计算,需要实际考虑哪些问题?
2019-06-28 10:46:34
请问反激的QR与CRM模式有什么区别?QR反激在最小输入电压满载时的工作频率最低,请问最小频率选多少,怎么选的?为什么QR的初级电感量好多设计案例都直接在最小输入电压满载时确定?
2018-10-19 17:27:19
作者: TI 工程师 Aki Li, Rayna Wang高频临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-00961
2019-03-07 06:45:04
通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等
2009-10-30 10:10:0081 一般以Boost 电路和反激式电路为讨论对象,前者常用于电流连续和临界连续工作方式,后者用于断续模式,这儿由于时间关系只讨论Boost电路电感的计算与设计。
2009-10-30 10:12:3487 分析设计了一款新颖的功率因数校正(PFC)电路,该电路可以工作于不连续传导模式(DCM)和临界连续传导模式(CRM),并实现两种模式的自动切换,兼具两种工作模式的优势。在输入
2009-12-14 10:54:5030 概要
本文介绍了当前CRM系统的各种应用模式,指出了Java平台在实现CRM系统中具备的优势,并提出了“渐进式”实现CRM项目的原则。
展示窗:CRM系统的多种应用模式
2010-12-15 11:54:358 功率因数校正(PFC)是电源设计人员面临的重要任务。根据IEC61000-3-2谐波标准中的D类规定,功率在75W以上的个人计算机和电视机等电子系统的电源要进行功率因数校正。 根据输入电流控制原理的不同,PFC可以分为不同的类型,如临界导电模式(CrM)、不连续导电模
2011-02-18 15:39:0264 针对工作于临界导电模式下(CRM)的功率因数校正器(PFC)的输出储能电容有效值(RMS)电流及其电压纹波,进行了详细的数学推导。对功率因数校正(PFC)和临界导电模式(CRM)进行了简要的介绍,
2011-04-28 15:02:3884 一般以Boost 电路和反激式电路为讨论对象,前者常用于电流连续和临界连续工作方式,后者用于断续模式,这儿由于时间关系只讨论Boost电路 电感 的计算与设计。
2011-08-25 12:07:030 通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等。本文介绍Boost功率电路
2011-10-10 10:22:4650173 云计算的出现,为CRM满足各种需求提供了可能。不管是在业务成本上还是业务敏捷性上都得到极大的满足,并开创出了新的商业模式和市场机会。
2012-01-13 11:29:24845 功率因数较正器的电感设计,通长PFC有3种工作模式:连续、临界连续和断续模式
2016-06-08 14:10:5331 `PFC电感计算,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-06-24 16:39:0573 随着经济一体化和全球化的发展,产品由商家占主导地位的卖方市场转向客户为主的买方市场,CRM应用的出现平衡了市场需求与企业发展的关系。处于上升阶段中的云计算作为处理、储存、计算数据的公共服务设施采用
2017-10-30 16:18:1710 相比于断续导电模式(DCM) Boost功率因数校正(PFC)变换器,输入电感L1,和储能电感厶均工作于DCM的二次型Boost PFC变换器的输出电压纹波明显减小,但其功率因数(PF)较低。首先
2018-03-06 11:12:250 本文的主要内容是一个用于计算PFC电感的计算中文软件,用于计算PFC电感,所涉及到的芯片有L6562,FAN6961等
2018-04-13 16:04:2993 PFC电源设计与电感设计计算(一) — 课程概览
2018-08-20 00:16:005469 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
2019-05-07 06:14:004550 PFC电源设计与电感设计计算(八) -高性价比大功率CRM Interleave PFC设计实例(1) 8A
2019-04-01 06:05:004672 PFC电源设计与电感设计计算(九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(1) 9A
2019-04-01 06:01:004992 PFC电源设计与电感设计计算(五) - CCM PFC电路设计计算(1)
2019-04-01 06:10:003258 PFC电源设计与电感设计计算(四) - CRM PFC电路设计计算(1)
2019-04-02 06:07:007166 PFC电源设计与电感设计计算(二) 常见PFC电路和特点(5) 2E
2019-04-02 06:14:005845 PFC电源设计与电感设计计算(二) 常见PFC电路和特点(1)
2019-04-02 06:11:004896 PFC电源设计与电感设计计算(四) - CRM PFC电路设计计算(2)
2019-04-02 06:08:006513 PFC电源设计与电感设计计算(八) -高性价比大功率CRM Interleave PFC设计实例(3) 8C
2019-04-01 06:19:006529 PFC电源设计与电感设计计算(十一) - 耦合式Interleave PFC技术
2019-04-01 06:20:003611 PFC电源设计与电感设计计算(七) - DCM.CRM Interleave PFC电感纹波电流的计算(2) 7B
2019-04-01 06:18:006247 PFC电源设计与电感设计计算(七) - DCM.CRM Interleave PFC电感纹波电流的计算(1) 7A
2019-04-01 06:13:007338 PFC电源设计与电感设计计算(五) - CCM PFC电路设计计算(2)
2019-04-01 06:12:004441 PFC电源设计与电感设计计算(三) 常见PFC电路和特点(3) 3C
2019-03-29 06:19:003479 PFC电源设计与电感设计计算(三) 常见PFC电路和特点(2) 3B
2019-03-29 06:17:002657 PFC电源设计与电感设计计算(九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(2) 9B
2019-04-01 06:08:003450 PFC电源设计与电感设计计算(八) -高性价比大功率CRM Interleave PFC设计实例(2) 8B
2019-04-01 06:07:006225 PFC电源设计与电感设计计算(三) 常见PFC电路和特点(1) 3A
2019-03-29 06:16:003931 PFC电源设计与电感设计计算(二) 常见PFC电路和特点(2)
2019-03-29 06:14:004196 PFC电源设计与电感设计计算(二) 常见PFC电路和特点(4)
2019-03-29 06:13:004251 PFC电源设计与电感设计计算(六) - CCM Interleave PFC电感纹波电流的计算 6
2019-03-29 06:12:008839 电子发烧友网为你提供开关电源PFC电感的计算资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:52:2434 电子发烧友网为你提供PFC电感计算公式资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:41:4275 简明地阐述了CCM PFC和CRM PFC电感器的原理与设计。
2021-06-18 09:21:2118 PFC电感是什么?PFC电感是PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)电路的核心组件,PFC电路早期在UPS电源中运用较多,在一些PC电源上却很少见到 PFC电路
2021-10-26 15:32:117991 PFC电源设计与电感设计计算更新于2018-11-30课程概览常见PFC电路和特点1常见PFC电路和特点1CRM PFC电路设计计算CCM PFC电路设计计算CCM Interleave PFC电感
2021-11-06 12:21:01109 PFC电感计算课件免费下载。
2022-07-25 17:12:2212 安森美NCP1680 图腾柱PFC CRM模式 电感计算表
2022-09-20 17:14:0233 FEBFL6961_L10U030A 评估板通用输入 30W LED 驱动器用户指南(PFC CRM 单级反激式)
2022-11-14 21:08:311 PFC SPM 系列升压 PFC 电感器设计指南
2022-11-15 19:58:1011 NCP1680 – CrM 图腾柱 PFC IC 技巧和窍门
2022-11-15 20:18:1811 派恩杰在在报告中阐述了他们的图腾柱PFC设计在CRM比设计在CCM获得了更高的效率和功率密度,也得到更好的EMI特性,软开关的实现可以提高频率。
2022-11-17 17:05:392663 PFC 工作在临界导通模式 (CRM) 具有诸多优点,如控制策略简单,环路易于稳定,功率开关管工作在零电流开通工况,开通损耗低且无需使用成本较高的快恢复二极管等,因此适用于 250W 以下的功率
2022-12-07 13:48:061815 多模式的好处主要是降低轻负载时的开关频率,同时进入DCM模式工作,虽然没有实现谷底切换,但是低频工作起来效率也还可以。在ON的PFC handbook 手册上里面对比了降频DCM和追求谷底开关的QR
2023-02-08 14:58:521595 有源功率因数校正PFC电路,在非连续导通模式DCM工作时,输入电感的电流波形如图1所示。可以看到,在每个开关周期结束的时候,输入电感的电流降到0,这样,在下一个开关周期开始、功率MOSFET导通时,输入电感的电流就会从0开始激磁,随时间线性增加,这种导通模式称为:非连续导通模式、DCM模式。
2023-02-16 09:57:48436 交错CRM BOOST PFC可以应用于更大功率变换的场景,目前应用范围较广,但是由于其变频特性,利用仿真实现变频交错有一定难度。本人经过长时间研究在SIMPLIS及PSIM环境下搭建了其仿真模型,现将自己的方法分享出来。
2023-06-23 10:34:00863 上一期通过单相CRM BOOST PFC仿真已经把主功率电路、环路控制ON TIME、过零检测、起振信号验证完成,接下来就是加入交错电路,实现两相变频交错。
2023-06-23 10:34:00569 前面使用simplis分别介绍了交错CRM BOOST 过零检测与起振信号、ON TIME控制、变频交错等电路,详见。
2023-06-23 10:36:00567
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