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  • 基于成本和效率考虑的PFC设计

    讲师:TI 工程师时长:42:02

    (一)什么是PFC (二)PFC的分类和控制理论 (三)PFC拓扑的比较 (四)如何设计一个有效的PFC (五)PFC设计实例讲解

  • TI传感器详解

    讲师:TI 工程师时长:53:48

    (一) — 温度传感器(上) (二) — 温度传感器(下) (三) — 温湿度传感器(上) (四) — 电感型传感器(上) (五) — 电感型传感器(下) (六) — 电容传感

  • 无线芯片性能布板关键

    讲师:TI 工程师时长:42:54

    (一)—TI无线产品一览 (二)—RF电路的硬件设计要点 (三)—RF电路的PCB设计基础 (四)—如何使用TI的参考设计 (五)—RF电路PCB设计实例

  • 高性能DCDC设计的关键之电源热设计

    讲师:TI 工程师时长:40:46

    (一)—热设计的重要性 (二)—热设计的原则和参数介绍 (三)—结温的测试 (四)—器件的散热 (五)—PCB设计中的要点 (六)—瞬态功耗

  • 氮化镓功率器件及其应用

    讲师:TI 工程师时长:36:39

    (一)TI无线产品一览 (二)TI用氮化镓器件实现的DCDC设计方案 (三)TI氮化镓器件在无桥PFC设计中的应用(上) (四)TI氮化镓器件在无桥PFC设计中的应用(下)

  • C2000入门基础

    讲师:TI 工程师时长:52:12

    TI C2000 是已针对处理、传感和驱动进行优化以提高闭环性能的 32 位实时控制MCU。本入门课程从其基本技术点和在白色家电上的应用作了讲解。 C2000 的数学优化型内核可为设计人员提供能够提高系统效率、可靠性以及灵活性的方法。功能强大的集成外设使这些实时器件成为适合各种应用的完美单芯片控制解决方案。

  • 定频降压型变换器的控制策略

    讲师:Jason Yu时长:26:01

    为了满足负载点应用的需要,选择用非隔离式降压转换器拓扑将配电电压减少到更低电平,这是一个比较易于实现的方法。降压拓扑比较简单,使用的组件相对较少,并且可针对多种应用进行配置。不过,选择用何种方法来控制转换器就不是那么的简单而直接了。在这个主题下,我们会仔细来看一看降压转换器的操作和基本设计注意事项。随后的讨论会检查2种定频控制策略间的优缺点,以及扩展两种策略功能的某些改进。讨论的定频控制策略包括自适应输入电压前馈的基本电压模式控制、电流模式控制和仿真电流模式控制。我们会讨论每项技术的亮点和难点,并且演示所选出的设计示例。在跟进的话题中,即“选择正确的可变频降压稳压器控制策略”,给出了恒定接通时间控制以及其变量。

  • 变频降压型变换器的控制策略

    讲师:Jason Yu时长:21:55

    为了满足负载点应用的需要,选择用非隔离式降压转换器拓扑将配电电压减少到更低电平,这是一个比较易于实现的方法。降压拓扑比较简单,使用的组件相对较少,并且可针对多种应用进行配置。不过,选择用何种方法来控制转换器就不是那么的简单而直接了。这一主题在“选择正确的定频降压稳压器控制策略”之后,并且随着对恒定接通时间控制的讨论,以及不同版本DCAP架构的改进与提高,而转入可变频领域。我们会讨论每项技术的亮点和难点,并且选择给出设计示例。http://demo.21dianyuan.com/admin/edu/course_list

  • LLC 变换器小信号模型分析

    讲师:Jason Yu时长:14:35

    电源的控制环路建模对于有效优化电源稳定性要求,以及符合主要线路和负载瞬态性能标准是必不可少的。虽然这一点是显而易见的,而同样明显的是设计人员的工具箱中缺少针对LLC谐振转换器的实用小信号模型。由于对效率的要求越来越严格,这种重要设计过程工具的缺失会带来更加严重的后果。在某些情况下,电源的总体效率必须为96%,而同时又必须保持高功率因子和低总谐波失真。诸如此类的要求,对dc-dc级施加了很大的压力,需要提供的效率超过96%。由于能够实现这些高效率,谐振LLC转换器正在快速成为符合这些要求所选择的解决方案。不幸的是,由于缺少用户友好小信号模型,使得对这一拓扑的使用变得很困难。这一主题将为电源设计人员提供针对LLC转换器的小信号模型,以及一个能够在大范围运行条件下应用此模型的实用工具集。此外,这个建模工具为设计人员提供大量的时域集合,以及频谱分析输出,这些输出在帮助设计人员理解设计的终端性能特性方面十分有用。这个模型和相关工具是对电源设计人员工具箱的有力补充,从而可实现重大的设计辅助,以及对LLC转换器控制环路有更加深入的了解。

  • 基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)

    讲师:Jason Yu时长:15:26

    由于其出色的开关特性和经改进的性能指标,氮化镓 (GaN) 技术最近在电源转换应用中备受关注。具有低寄生电容和零反向恢复的非共源共栅 (cascoded) GaN可实现更高的开关频率和效率,从而提供了全新的应用和拓扑选择。连续传导模式 (CCM) 图腾柱PFC就是从GaN优点中受益的一种拓扑。与常用到的伪无桥式PFC拓扑相比,CCM图腾柱无桥PFC将半导体和升压电感器的数量减少了一半,同时将效率提升到99%的范围内。构建了一个450W图腾柱PFC电路,以表示第一款具有集成栅极驱动器的工业用非共源共栅 GaN所具有的特性。这款GaN充分证明了在性能方面的改进与提高。为了防止轻负载时的反向升压电流,提出了高精度飞轮GaN接通时间控制。还检查了高级开关频率控制,以优化转换器频率。

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