电源管理
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- 相移全桥转换器基础知识
- 课程时长:36:38
- 视频集数:1
- 标签: 相移全桥转换器 PSFB 同步整流器 钳位电路 MOSFET
- 相移全桥转换器(PSFB)在高性能电源中很常见,具有快速瞬态响应、高功率密度和高转换器效率等特性。本主题将会回顾 PSFB 的工作原理、PSFB 的特性、不同类型的整流器、钳位选项、转换器控制模式、同步整流器工作模式和轻负载管理选项。基于模块化硬件系统通用冗余电源基本规范的 PSFB 设计,展示了 PSFB 具有有源钳位电路的能力,能够实现具有高瞬态响应的大功率设计。
- 线性稳压器的提示、技巧和高级应用
- 课程时长:45:47
- 视频集数:1
- 标签: 线性稳压器 LDO 电源抑制比 热耗散 电源管理
- 本主题将会探讨一些常见的提示和技巧,有助于尽可能提高低压降稳压器(LDO)的性能,并介绍如何改善噪声、电源抑制比、热耗散和系统效率。我们还将讨论更复杂的内容,例如并行 LDO,包括多输入单输出 LDO 设计的全新材料。此主题对于任何希望充分提高 LDO 设计或系统效能的人来说都很有价值。
- 基于TI GaN的优化型临界模式功率因数校正控制
- 课程时长:40:29
- 视频集数:1
- 标签: GaN 功率因数校正 氮化镓 PFC 电源管理
- 本主题将介绍氮化镓 (GaN) 优化型功率因数校正 (PFC) 拓扑和控制方法,用于实现高性能、高密度和具有成本效益的 PFC。采用新的零电压检测电路和算法,可在整个线路周期和负载范围内增强零电压开关和降低总谐波失真 (THD)。功率密度为 120W/in3 且 THD 低于 6% 的 5kW 原型可作为概念验证,用于演示启动、瞬态响应和交流压降的理想控制方法。
- 跨电感稳压器 (TLVR) 简介
- 课程时长:29:50
- 视频集数:1
- 标签: 跨电感稳压器 TLVR MOSFET 降压稳压器 瞬态响应
- 2019 年推出的跨电感稳压器(TLVR)拓扑与传统多相降压稳压器拓扑相比,在瞬态响应、功率密度和解决方案成本方面实现了重大改进(在本主题中的设计示例中,电容器减少了 40% 以上)。本主题将会涵盖 TLVR 拓扑的工作原理、相对于传统稳压器的性能和成本改进、设计公式和相关指南。
- TI 电源培训授证项目-在线答疑专题 Q&A
- 课程时长:1:24:15
- 视频集数:22
- 标签: 电源培训授证项目 在线答疑 电源工程师 电容 TINA
- 在本系列视频中,我们将针对大家遇到的电源相关疑问和技术难点,帮助学员更好地理解电源设计开发相关理论和实践内容。 电源工程师培训授证项目由TI (德州仪器) 赞助,中国电子学会指导并颁发专业技术证书的电源技术培训项目。培训结束经考核通过,由中国电子学会颁发“电子信息人才能力提升工程”专业技术/职业技能证书。
- 高压研讨会
- 课程时长:7:08:19
- 视频集数:12
- 标签: 高压电源 功率因数校正 PFC GaN 电源系统
- 观看我们高电压研讨会的内容。该研讨会的主题是探索高压电源设计的新趋势,内容涵盖功率因数校正 (PFC) 基础知识和设计数千瓦级电源系统等。选择您最喜欢的主题并立即开始学习。
- 采用 TI GaN 技术提升光伏逆变器设计
- 课程时长:38:48
- 视频集数:1
- 标签: GaN 光伏逆变器 栅极驱动器 电源管理 功率密度
- 在本次直播中,我们将从第三代半导体氮化镓(GaN)技术切入,探讨 GaN 如何在光伏逆变器中助力实现更高的功率密度和效率,并缩小整体设计尺寸。借助 TI 新近推出的 100V 集成式 GaN 功率级器件——具有栅极驱动器的 GaN 半桥 LMG2100R044 和具有栅极驱动器的单个 GaN FET LMG3100R017,可实现超小的开关环路,超高的效率及更快的导通和关断速度。 此外,我们还将从光伏逆变器系统设计出发, 重点介绍微型逆变器和组串式逆变器两款参考设计,以满足其双向化趋势并适应 BESS 的需求。
- Power MUX 电源多路复用器深度培训
- 课程时长:22:35
- 视频集数:4
- 标签: MUX 电源 多路复用器 集成保护 原理图
- 本视频系列讨论了将电源 MUX 集成到电源设计中的好处和注意事项。您将了解德州仪器 (TI) 的电源 MUX 产品组合如何让设计人员在两个输入电源之间进行选择、它们提供哪些额外的集成保护功能以及如何将这些设备实现到您的配电应用中。
- 三种 DC/DC 控制模式的实际比较
- 课程时长:25:28
- 视频集数:18
- 标签: DC/DC 直流/直流转换器 拓扑 电容器 瞬态响应
- 对于通信、服务器、工业和个人电子产品等某些终端设备,直流/直流转换器的控制模式解决了其面临的设计难题。本课程将在同一设计标准下使用三种不同的控制模式来比较和对比三种不同的器件,以说明每种控制模式如何解决特定的尺寸、效率、外部元件、纹波和瞬态响应设计难题。