Mr_Tony_Stark 2022-01-14 解释一下为什么频率高的情况下变压器体积可以做小:首先根据法拉第电磁感应定律,感应电动势E=N*dΦ/dt,这里的N表示匝数,变压器两侧的Φ是一样的,高压侧匝数N1大,低压侧匝数N2小,所以两侧感应电动势之比(也就可以理解为电压比)就是N1:N2,也就是降压的倍数。在频率提高的情况下,变化所需的时间dt变小了,产生同样大小的感应电动势E所需的dΦ就变小了,因此变压器铁芯的截面积S就可以做得更小了(Φ=B*S,磁感应强度B由于铁芯的磁饱和效应存在上限) ♥ 1186 ↩ 66
菜泥土豆 2022-01-14 在GaN HEMT中,GaN和AlGaN异质结中有一层二维电子气(2DEG),这层2DEG电荷密度很大,电子迁移率很高,所以开关速度可以很快。也正是由于这层2DEG,电流可以在关断情况下反向流动,无需续流二极管,可以做到几乎0反向恢复。 ♥ 258 ↩ 5
滑板天空小角龙 2022-02-04 电力电子方向毕业生指几个点: 1.电路板堆叠是现在手机适配器的常规操作。二三十瓦适配苹果的充电器和五六十瓦适配各种快充协议的充电器堆叠技术很常见。 2.现在的GaN基本都是噱头。大概150k的开关频率用常规器件也可以实现,很多打着GaN噱头的产品实际主控芯片频率都在65k上下,真正用到GaN高能效高频率特效的充电器其实没几个。 3. 就我目前看到的信息里,在20-35w级别的充电器,更多靠堆料和堆叠做小做轻薄,比如平面变压器之类的技术。 ♥ 28 ↩ 4
梅问花 2022-01-16 有人问为什么这个充电器贵,因为这个芯片贵啊,淘宝去搜一下,NV6117这个芯片就要充电器的大半价格了,再去查询了一下芯片,Navitas独家经营,这几个条件下来,能不贵吗?按照现在这些芯片厂家的胃口跟目前多种趋势来看,三年以后才能烂大街,不管怎么样,这种充电器还是个过渡产品,理性购买即可! ♥ 15 ↩ 5
CapCapLong 2022-01-15 目前看来氮化镓进入充电器很大程度上是资本驱动的力量 氮化镓的大规模爆发应用应该是在OBC,通信电源这种中大功率等级中 另外,up那个比较寄生电容要看同电压等级下的,比如都是200V或者都是400V的,这种情况下Coss会相差100多倍 ♥ 6
Comments
解释一下为什么频率高的情况下变压器体积可以做小:首先根据法拉第电磁感应定律,感应电动势E=N*dΦ/dt,这里的N表示匝数,变压器两侧的Φ是一样的,高压侧匝数N1大,低压侧匝数N2小,所以两侧感应电动势之比(也就可以理解为电压比)就是N1:N2,也就是降压的倍数。在频率提高的情况下,变化所需的时间dt变小了,产生同样大小的感应电动势E所需的dΦ就变小了,因此变压器铁芯的截面积S就可以做得更小了(Φ=B*S,磁感应强度B由于铁芯的磁饱和效应存在上限)
♥ 1186 ↩ 66
正在做氮化镓超5MHZ的攻关实验
♥ 528 ↩ 92
孙老师,作为一个电路制图员,我更对你的头发感兴趣,咋样才能有一头乌黑浓密的秀发,比造宇宙飞船更难[虎年]
♥ 424 ↩ 10
在GaN HEMT中,GaN和AlGaN异质结中有一层二维电子气(2DEG),这层2DEG电荷密度很大,电子迁移率很高,所以开关速度可以很快。也正是由于这层2DEG,电流可以在关断情况下反向流动,无需续流二极管,可以做到几乎0反向恢复。
♥ 258 ↩ 5
最早的手机充电器,就是220交流电直接接一个大变压器,然后整流滤波到5V,那个可以说是最简单的啦![喜极而泣]
♥ 198 ↩ 33
冷知识:75w以上的需要pfc,所以好多都卡在以下[doge]
♥ 92 ↩ 11
想问为什么氮化镓的充电头要限制2000米海拔以下使用
♥ 40 ↩ 14
那么氮化镓值不值200块一个[嗑瓜子]
♥ 44 ↩ 14
毕竟可是从军用的宙斯盾雷达下放的黑科技,能不吊吗?[吃瓜]
♥ 43 ↩ 8
电力电子方向毕业生指几个点: 1.电路板堆叠是现在手机适配器的常规操作。二三十瓦适配苹果的充电器和五六十瓦适配各种快充协议的充电器堆叠技术很常见。 2.现在的GaN基本都是噱头。大概150k的开关频率用常规器件也可以实现,很多打着GaN噱头的产品实际主控芯片频率都在65k上下,真正用到GaN高能效高频率特效的充电器其实没几个。 3. 就我目前看到的信息里,在20-35w级别的充电器,更多靠堆料和堆叠做小做轻薄,比如平面变压器之类的技术。
♥ 28 ↩ 4
虽然但是,蝴蝶效应不是这个意思,风马牛不相及。
♥ 34 ↩ 1
@硬核拆解 在?有人抢小绿毛巾的活了[妙啊][妙啊]
♥ 42 ↩ 8
这个问题核心应该是材料学问题吧?单从电路解释不够“噼咔”
♥ 19 ↩ 4
电脑充电器为啥还是那么大大大?甚至比以前还大
♥ 17 ↩ 14
建议关闭弹幕观看
♥ 15
有人问为什么这个充电器贵,因为这个芯片贵啊,淘宝去搜一下,NV6117这个芯片就要充电器的大半价格了,再去查询了一下芯片,Navitas独家经营,这几个条件下来,能不贵吗?按照现在这些芯片厂家的胃口跟目前多种趋势来看,三年以后才能烂大街,不管怎么样,这种充电器还是个过渡产品,理性购买即可!
♥ 15 ↩ 5
请问一下,氮化镓管的开关频率大概是多少?视频里只说到MOS管频率是150K。谢谢!
♥ 12 ↩ 3
65瓦没法给我笔记本用(游戏本),少说得240瓦,所以我选PAC3000S12-T1[doge][doge][doge]
♥ 11 ↩ 14
小白想问下,为啥不先交流降压,在变成直流,在稳压
♥ 9 ↩ 6
目前看来氮化镓进入充电器很大程度上是资本驱动的力量 氮化镓的大规模爆发应用应该是在OBC,通信电源这种中大功率等级中 另外,up那个比较寄生电容要看同电压等级下的,比如都是200V或者都是400V的,这种情况下Coss会相差100多倍
♥ 6