隨著文明程度和人口密度的不斷激增,二氧化碳排放速率的不斷增加開始變得難以控制。碳排放引起的全球變暖將導致氣候惡化,最終破壞地球的生態。因此,作為解決方案,我們需要使用清潔能源,例如風能和太陽能。太陽能帶來的一些好處包括:● 可再生 - 太陽可以持續不斷提供太陽能能源。● 零碳排放 - 太陽能由太陽能面板產生。● 運維成本低 - 光伏發電系統建成后,發電成本較低。組串式逆變器主導太陽能逆變器市場針對不同的終端應用(住宅、商業、公用事業)
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onsemi 太陽能逆變器
本文檔旨在介紹如何正確裝配所有 VE-Trac Direct 系列的模塊,包括將散熱器貼裝到功率模塊以及將功率模塊和柵極驅動器印刷電路板裝配所需的推薦工具、材料和組件。使用模塊時,如果超出本指南中的限制和建議,用戶需要進行額外的測試和驗證。適用于以下部件圖1 VE-Trac Direct系列部件展示簡介VE?Trac Direct 是安森美 (onsemi) 專為電動汽車 (EV) 主驅應用設計的功率模塊系列,本文檔為使用該產品的 Si?IGBT 和 SiC MOSFET 版本的設計人員提供指南。其中還包
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onsemi VE-Trac
安森美推出了基于NCP11184A66PG的25W智能變頻冰箱電源解決方案 ,待機功耗可以降至 40 mW 以下 隨著人們生活水平的不斷提高,家電智能化的發展,未來智能家電市場將不斷加速發展,市場需求持續擴大。此外,節約能源與保護環境是當今社會的共識,由于變頻控制方案在節能方面的杰出表現,正逐步取代傳統的定頻控制市場。隨著物聯網技術和產品設計方案的日益成熟,智能變頻冰箱產品也在不斷地完善和進
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安森美 ONSEMI Power 智能化 變頻 開關電源 NCP11184A65PG mWsaver
NCP1345 是一款高度集成的準諧振反激式控制器,適用于設計高性能離線 USB-PD 和 USB Type-C 電源轉換器。 包含的雙引腳 VCC 架構允許直接連接到輔助繞組,以簡化 VCC 管理,同時減少零件數量并提高性能。NCP1345 還具有一個精確的、基于初級側的輸出電流限制電路,以確保恒定的輸出電流限制。EVB為 65 W、Type C接口PD3.0,通用交流輸入,常用于智能手機、PAD和支持PD3.0或PPS協議的NB適配器,其中從交流電源隔離是必需的,并且成本低,高效率和低待機功耗是必不可
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onsemi QR USB-PD Type C ncp1345 安森美 世平 pd3.0 控制器
2023年8月1日,致力于亞太地區市場的國際領先半導體元器件分銷商---大聯大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NTBG022N120M3S和NCD57084產品的電動汽車(EV)充電樁方案。圖示1-大聯大世平基于onsemi產品的電動汽車(EV)充電樁方案的實體圖 隨著電動汽車在全球的滲透率逐漸提升,充電樁的需求也大幅激增。然而由于EV充電樁的用電量動輒高達數百KW,因此要格外注意用電的品質及效率,否則勢必會造成電力供應問題。在這種情勢下,大聯大世平基于安森美(onsemi)N
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大聯大世平 onsemi 電動汽車 充電樁
2023年7月18日,致力于亞太地區市場的國際領先半導體元器件分銷商---大聯大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0233AT芯片的車規級圖像傳感器方案。 圖示1-大聯大友尚基于onsemi產品的車規級圖像傳感器方案的展示板圖 在汽車產業的智能化浪潮中,車載傳感器起到了不可或缺的作用,它是汽車獲取外部信息的重要接口。隨著自動駕駛等級地不斷躍遷,車輛對于傳感器的處理能力也提出了更高的要求。在此背景下,大聯大友尚基于onsemi AR0233AT芯片推出了車規級圖像傳感
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大聯大友尚 onsemi 車規級圖像傳感器
隨著電子行業的發展,對電源的要求體積更小、可靠性更高。加上高頻軟開關技術、半導體工藝和封裝技術的進步,電源模塊的功率密度越來越大,轉換效率也越來越高,應用更加簡單了。電源模塊與分立式方案相比,優勢在哪里?采用電源模塊方案除了可以節省成本和開發時間,還具有多個優點。一、電源模塊的優點1、設計簡單,目前市場上種類繁多,有AC-DC、DC-DC、高壓等模塊,只需選擇適合的一款電源模塊,配上少量分立元件即可使用。模塊內部高集成電路,使設計更加緊湊,供應商還可以提供專業的技術支持和系統解決方案。與分立式最大的分別是
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onsemi NCP1562 DC-DC ACF
方案介紹:本方案采用onsemi ncp13992 LLC CONTROL 及高性能PFC方案NCP1611和副邊同步整流ncp4318,,主控制芯片NCP13992及NCP1611針對節能技術在整個工作電壓范圍內優化效率。其從輕載到重載過程中自身設計的模式切換有效的提供的了效率和THD.在以下情況下啟用高功率密度設計使用這些控制器和更高的開關頻率比較適合。使用GaN-HEMT可以實現更高的效率代替硅超級的設備?結MOSFET。在臨界傳導模式(CrCM)下運行的轉換器和LLC功率級。PFC前級由NCP16
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LED 驅動電源 GaN電源 氮化鎵電源 onsemi
自電動汽車 (EV) 在汽車市場站穩腳跟以來,電動汽車制造商一直在追求更高功率的傳動系統、更大的電池容量和更短的充電時間。為滿足客戶需求和延長行駛里程,電動汽車制造商不斷增加車輛的電池容量。然而,電池越大,意味著充電的時間就越長。最常見的充電方法是在家充一整夜或白天到工作場所充電。這兩種情況對電動汽車的功率水平提出了不同的要求。使用家中的住宅電源插座可能無法在一整夜后就為電動汽車充滿電。工作場所提供的可能是中等功率的交流充電樁,如果汽車配備的是較低功率的車載充電器 (OBC),那么充電樁使用時間可能會成為
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安森美 onsemi MOSFET 車載充電器 800V電池架構
2023年5月10日,致力于亞太地區市場的國際領先半導體元器件分銷商---大聯大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCV12711芯片的初級側穩壓隔離反激式轉換器方案。??圖示1-大聯大世平基于onsemi產品的初級側穩壓隔離反激式轉換器方案的展示板圖?隨著全球環保意識的不斷提高,新能源汽車逐漸成為人們自駕出行的熱門選擇。對于新能源汽車來說,電源的安全性和高效性是決定汽車性能和續航的主要因素之一,也是人們重點關注對象。因此,對于汽車廠商來說,如何提供一個寬輸入
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大聯大世平 onsemi 初級側穩壓隔離 反激式轉換器
2023年4月18日,致力于亞太地區市場的領先半導體元器件分銷商---大聯大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0822CS芯片的4K圖像傳感器方案。 圖示1-大聯大友尚基于onsemi產品的4K圖像傳感器方案的展示板圖 作為現代數碼影像技術的核心,圖像傳感器已經深入到我們生活的方方面面,從數碼相機、安防監控到行車記錄儀再到IoT應用以及智慧城市的發展,這背后都離不開高質量圖像傳感器作為支撐。并且隨著各應用場景對圖像成像品質、性能及適用性等多元化需求不斷提升,圖像傳感
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本文介紹的方案是一個適用于智能手機,PAD 和 NB 電源適配器解決方案, 最大輸出功率 90 W,支持 Type-C 輸出, 支持 PD3.0 或 QC4.0,QC4.0 +,PPS 協議,通用交流電輸入,它是一款成本低,高效率且低待機功耗的解決方案。其特色是電源具有可選的增壓功能跟隨器 PFC 結合有源鉗位,采用安森美半導體的反激式拓撲結構 NCP1622 CrM VSFF PFC 控制器,NCP1568 ACF 控制器,NCP51530 高速高橋驅動器,NCP4306D 同步整流控制器,
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onsemi NCP1568 電源適配器
如何設計出體積又小,充電速度又快的適配器?那就必須從功率密度和開關頻率上去下手,在這兩個參數上盡可能地做到更高。頻率的高低將影響到變壓器的大小,如下圖所示,以一個60W的 USB PD設計來看,采用更高頻率和功率密度器件的RM8 LP變壓器的尺寸僅為RM10變壓器的1/3。傳統的反激拓撲架構的開關內有變壓器和MOSFET,開關的時候會產生振鈴,振鈴將引起振鈴回路的損耗,造成器件發熱和降低效率。振鈴同時還會產生很多高頻EMI。想要把這些高頻EMI吸收掉,就需要周圍有振鈴電路來吸收,這樣就造成了電能的損耗。相
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onsemi NCP1568 NCP51530 NCP4306 FDMS86202
2023年4月11日,致力于亞太地區市場的領先半導體元器件分銷商---大聯大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成準諧振反激式電源轉換器方案。 圖示1-大聯大世平基于onsemi產品的高集成準諧振反激式電源轉換器方案的展示板圖 低成本和高可靠性是離線電源設計中兩個最重要的目標。為了達到這一目標,準諧振反激式轉換器正逐漸代替反激式電源轉換器被廣泛應用于手機、平板等消費電子充電器設計中。基于此趨勢,大聯大世平基于onsemi NCP1345芯片推出了高
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大聯大世平 onsemi 準諧振 反激式 電源轉換器
本文介紹的是一個 90 W 用于筆電,智能手機和平板電腦的適配器應用方案,支持 Type-C 接口,支持 PD3.0 或 QC4.0,QC4.0 +,PPS 協議,交流電壓輸入,是一個低成本,高效率,低功耗的解決方案。采用安森美半導體的反激式拓撲結構 NCP1342 HF PWM 控制器,NCP4306D 同步整流控制器,NTMFS6B03 同步 MOSFET 和 ATP104 開關 MOSFET。 本設計提供完整的電路原理圖細節,PCB 和 BOM,支持 PD 輸出(5 V/ 3 A,9 V / 3 A
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onsemi NCP1342 NCP1622 PD3.0 QC4.0
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