大联大友尚集团推出基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案

发布者:EE小广播最新更新时间:2022-09-20 来源: EEWORLD关键字:大联大友尚集团  onsemi  GaN  快充  电源方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

2022年9月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1623和NCP1343产品以及氮化镓系统公司(GaN System)GS-065-011-2-L功率晶体管的PD快充电源方案。


 image.pngimage.png

图示1-大联大友尚基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案的展示板图


以手机、电脑为代表的移动智能设备已经成为人们日常生活的重要工具,然而随着这些设备所覆盖的功能越来越多,设备有限的续航能力已经无法满足用户对于待机的需求,因此大功率的快充电源成为解决续航问题的另一种途径。但在以往的认知里,功率往往和充电器的体积有着密不可分的关系,一般来说输出功率越大,体积往往也就越大,这与产品日益小型化的趋势严重不符。为解决这一设计难题,大联大友尚基于onsemi和GaN System产品推出了PD快充解决方案,将先进的氮化镓器件应用其中,使产品能够拥有大功率快充的同时,外观依旧保持小巧。


 image.png

图示2-大联大友尚基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案的实体图


NCP1623是onsemi推出的一款升压PFC控制器,其基于创新的Valley同步频率折返(VSFF)方法。VSFF可在标称负载和轻负载条件下最大限度地提高效率,即在重载时以临界模式运行,在轻载时进入断续导通模式,并支持谷底开通以提高效率。NCP1623在低输入电压可将能效提高到2%,睡眠模式用电小于100μA,这能有效优化空载输入电源状态。


NCP1343准谐振反激控制器是设计高性能离线电源转换器的理想选择。NCP1343具有一个专有的谷底锁定电路,以确保稳定的谷底开关提高产品性能及稳定性。并且该系统可以在第个6谷底值工作,并转换到频率折返模式以降低开关损耗。而随着负载进一步降低,NCP1343进入静音跳跃模式以管理功率传输,同时最大限度地减少噪声。


 image.png

图示3-大联大友尚基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案的方块图


除此之外,本方案还采用GaN System的GS-065-011-2-L功率晶体管作为功率转换器件,能够在不损伤电池的情况下,实现安全快充。借助onsemi和GaN System的先进产品与出色的技术,此PD快充电源设计最大输出功率为120W,并配备单USB-C口输出为100W(20V/5A),电源转换效率可高达93%。


核心技术优势:


PCBA 60mmx60mmx19mm超小体积,功率密度:1.26cm³/W;

NCP1623自动分段PF架构,更好提高5V-12V效率;

高效率93%,待机功耗小于100MW;

支持SCP、FCP、QC、PD、PPS多协议快充,覆盖市面上98%以上的笔记本、手机、平板、移动电源适配器电源。


方案规格:


输入参数:90V to 264VAC 47/60HZ;

输出电压:3.3V -21V;

最大输出功率:100W;

支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2、QC。


关键字:大联大友尚集团  onsemi  GaN  快充  电源方案 引用地址:大联大友尚集团推出基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案

上一篇:新固态锂金属电池3分钟充满电
下一篇:科学家开发出水激活的新型一次性纸电池

推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 19:56

基于Matlab的孤立逆变电源设计方案
基于Matlab软件平台,采用双环控制策略设计的逆变源,利用Matlab-Simulink-SimPowerSystems的工具箱进行建模仿真,验证了本文所设计方案的可行性和有效性。 0引言 随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。 本文设计的基于PWM的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用Matlab软件建立实验模
[电源管理]
基于Matlab的孤立逆变<font color='red'>电源</font>设计<font color='red'>方案</font>
新款Tesla Model S Plaid 的快充充电功率
Motor Trend 对于新款的Tesla Model S Plaid的充电功率做了初步的测试,根据这个数据我觉得有很多值得探讨和思考的事情。在前面先写一些基本的结论: 特斯拉目前的主体设计,是基于400V的架构,在400V架构的基础上发展出来变态的250kW(峰值近690A的充电电流),而根据和德国人比拼充电的逻辑,分阶段的可能会达到280 kW(777A)、300kW(833A)和350 kW(对应快970A了) S Plaid目前是延续Model 3的策略,250kW持续的范围从10%-32%左右的区段,根据对现有信息的掌握,这个范围可能会稍微拉宽到40%,然后进一步放缓电流下降的速度 主要电芯的充电倍率,都是
[嵌入式]
新款Tesla Model S Plaid 的<font color='red'>快充</font>充电功率
简单的双向可控硅正电源驱动解决方案
电源电压在某些情况下被视为正电压或者负电压。对于不经常跟双向可控硅开关管打交道的人来说,“负电源”听起来怪怪的,毕竟集成电路从来不使用负电压。 在有些情况下,双向可控硅驱动电路优先选用负电压。本文介绍几个简单的双向可控硅正电源驱动解决方案。 正电源和负电源 如果功率半导体控制电路需要使用电源,且驱动参考端子连至市电(相线或零线端子),则需要使用非隔离电源。 双向可控硅、ACST、ACS或SCR(可控硅整流管)等交流开关的触发电路就属于这种情况。这些开关器件都是由栅电流控制。栅电流必须加在栅极引脚上,流经栅极和参考端子,参考端子包括SCR的阴极(K)、双向可控硅的A1端子或ACST和ACS开关的COM端子。 因为
[嵌入式]
安森美推出先进的同步整流控制器 为基于LLC的电源设计提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能效
安森美半导体(ON Semiconductor),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 安森美推出先进的同步整流控制器 为基于LLC的电源设计提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能效 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开
[电源管理]
安森美半导体针对不同应用的先进LED驱动器方案
如今,高亮度LED在光输出、能效及成本方面得到了全面改善,同时具备了小巧、低压工作及环保等众多优势,应用范围也在不断拓宽。未来,LED照明在通用照明、LCD背光、汽车照明等领域的增长前景尤为可观。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能环保趋势下,LED照明已成为众多规范机构的目标,如美国能源部“能源之星”计划的1.1版固态照明标准已于2009年2月生效,中国标准化研究院据悉也准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。 以电灯泡和荧光灯管替代
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>半导体针对不同应用的先进LED驱动器<font color='red'>方案</font>
安森美半导体推出带大电流能力的微型集成驱动IC
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的高集成度集成电路(IC),令步进电机应用中以更少的元器件和更小的电路板空间驱动大电流电机。新的AMIS-30532及AMIS-30542微步步进电机驱动器拥有大电流能力,带集成H桥,非常适用于汽车、工业、办公设备、医疗及船舶应用中的运动控制。 AMIS-30542混合信号电机驱动IC的设计是为与两相步进电机及主微控制器(MCU)一起使用,提供高精度及可靠的电机控制,并提供连续2.2安培(A)及峰值5.0 A的最大电流输出。每个器件集成了智能电机控制功能,并带有稳压、板载电流感测及多种保护和诊断功能。这种高集成度省下了外部
[工业控制]
<font color='red'>安森美</font>半导体推出带大电流能力的微型集成驱动IC
浅谈智能手机电源管理解决方案趋势与展望
  作为手机基础芯片的电源管理单元就像一部发动机,驱使智能手机在3G的高速公路上飞驰。虽然现有的电源拓扑方案能满足当前应用需求,但已慢慢接近技术与器件的瓶颈,亟需突破。   如今的智能手机能够满足用户越来越高的要求,比如更大的显示屏、更多的传感器、更快速度的无线连接方式、更强大的数据处理能力以及更时尚的云端服务等等,而高清和3D视频播放、Flash界面、WiFi无线上网更是成为智能手机的必备功能,所以要求移动处理器能够提供更强的处理能力、更快的处理速度。现在处理器能够运行主频达到1.5GHz甚至2GHz以上,这样势必对电源管理能力提出了更大的挑战。第一,需要更高的效率,延长手持终端接入网络服务的时间;第二,需要的功率密度更大,以满
[电源管理]
浅谈智能手机<font color='red'>电源</font>管理解决<font color='red'>方案</font>趋势与展望
安森美半导体推出电力线载波(PLC)调制解调器SoC
2012年6月21日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新的电力线载波(PLC)调制解调器系统级芯片(SoC),用于电表、家庭自动化、太阳能及照明控制等应用。NCN49597是这新系列PLC调制解调器的首款器件,集成了低功率32位ARM Cortex M0处理器及高精度模拟前端。这器件基于双4,800波特扩频型频移键控(S-FSK)通道技术,优化了能效和性能,同时提供极佳的强固性及可靠性,使其能在最严格的环境下工作。 NCN49597完全符合现行的IEC61334-5-1标准,并支持流行的建筑物自动化标准的定制实施版本,同时与其前辈
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved