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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>如何使用無(wú)橋圖騰柱PFC控制器實(shí)現(xiàn)終極AC/DC電源轉(zhuǎn)換效率

如何使用無(wú)橋圖騰柱PFC控制器實(shí)現(xiàn)終極AC/DC電源轉(zhuǎn)換效率

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2023-01-30 18:03:39

85VAC-264VAC輸入,無(wú)PFC效率可高達(dá)98.5%的310W PSU模塊PMP9640包含BOM,PCB文件及光繪文件

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圖騰無(wú)PFC中混合碳化硅分立器件的應(yīng)用

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實(shí)現(xiàn)偏置電源AC-DC應(yīng)用中

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無(wú)PFC開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)資料分享

500W無(wú)PFC開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)資料,C語(yǔ)言源碼。硬件原理 500W無(wú)PFC開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)資料,C語(yǔ)言源碼。硬件原理
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2022-01-20 07:36:11

基于GaN的高效率CrM圖騰PFC轉(zhuǎn)換器包括BOM及層圖

Piccolo? F280049 控制器實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字控制消除高達(dá) 55°C 環(huán)境操作的外部冷卻需求和 50% 負(fù)載
2018-10-25 11:49:58

基于STM32F334C8 MCU的500W全數(shù)字AC-DC電源評(píng)估板

的調(diào)節(jié)級(jí)( SR),由STM32F334C8微控制器控制。這款500 W AC-DC轉(zhuǎn)換器采用所謂的無(wú)PFC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),無(wú)需二極管整流級(jí),具有傳導(dǎo)損耗更低,效率更高的優(yōu)勢(shì)。與標(biāo)準(zhǔn)PFC相比,此選擇還允許減少組件數(shù)量
2019-06-18 13:21:55

如何實(shí)現(xiàn)高頻(MHz)PFC

您好,我想做一個(gè)高頻PFC。頻率1-2MHz,PF和效率>90%。輸出100W左右,輸電壓為100-240V。我看了一些資料,傳統(tǒng)的PFC控制芯片多用于低頻,達(dá)到MHz的大都是用MCU控制圖騰
2018-09-27 10:53:37

如何設(shè)計(jì)基于SiC-MOSFET的6.6kW雙向電動(dòng)汽車車載充電器?

升壓轉(zhuǎn)換器。不幸的是,二極管式整流的傳導(dǎo)損耗效率不高,也不支持雙向操作[5]。接下來(lái),考慮使用圖騰無(wú)PFC升壓轉(zhuǎn)換器,以減少二極管數(shù)量并提高效率[6],[7]。然而,硅MOSFET體二極管
2023-02-27 09:44:36

如何避免二極管式整流的導(dǎo)通損耗?

)是個(gè)傳統(tǒng)的單通道升壓轉(zhuǎn)換器。該方案包含一個(gè)用于輸入交流整流的二極管全和一個(gè)PFC控制器,以增加負(fù)載的功率因數(shù),從而提高能效并減少施加在交流輸入電源上的諧波。這種流行的PFC升壓拓?fù)涞膬?yōu)點(diǎn)是設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單
2022-04-19 08:00:00

學(xué)習(xí)AC/DC電源三要素:整流,PFC及隔離

。但由于開(kāi)關(guān)電源體積更小,效率更高,而且能夠處理高功率,所以已經(jīng)取代了開(kāi)關(guān)電源。圖1介紹了開(kāi)關(guān)電源中從交流(AC)到直流(DC)的一般過(guò)程。圖1:隔離開(kāi)關(guān)式AC/DC電源輸入整流是將交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電
2021-09-04 07:00:00

山勝電子電源模塊PFC變換

  由于AC/DC變換電路的輸入端有整流元件和濾波電容,在正弦電壓輸入時(shí),單相整流電源供電的電子設(shè)備,電網(wǎng)側(cè)(交流輸入端)功率因數(shù)僅為0.6~0.65。采用PFC(功率因數(shù)校正)變換,網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)
2013-08-20 16:00:47

常見(jiàn)的無(wú)Boost PFC電路對(duì)比分析

目前,功率因數(shù)校正一直在朝著效率高﹑結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單﹑控制容易實(shí)現(xiàn)﹑減小EMI等方向發(fā)展,所以無(wú)Boost PFC電路作為一種提高效率的有效方式越來(lái)越受到人們的關(guān)注。無(wú)Boost PFC電路省略了傳統(tǒng)
2020-10-30 08:58:16

開(kāi)源咯~交錯(cuò)式 CCM 圖騰無(wú)功率因數(shù)校正 (PFC) 設(shè)計(jì)方案

交錯(cuò)連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 圖騰 (TTPL) 無(wú)功率因數(shù)校正 (PFC) 采用高帶隙 GaN 器件,由于具有電源效率高和尺寸減小的特點(diǎn),因此是極具吸引力的電源拓?fù)?。此設(shè)計(jì)說(shuō)明
2020-07-28 15:40:27

必看!AC/DC 的基礎(chǔ)

留待后述。一開(kāi)關(guān)方式使用部件和安裝例圖7的照片是采用開(kāi)關(guān)方式的AC/DC轉(zhuǎn)換所必須部件和電路安裝例?;緲?gòu)造和圖5相同,將輸出電壓反饋至PWM控制電路上,借此穩(wěn)定控制。部件和前述的變壓方式相似,但
2017-02-13 15:29:51

搭建MOS驅(qū)動(dòng)為什么會(huì)是圖騰的結(jié)構(gòu)不是半的結(jié)構(gòu)呢?

的結(jié)構(gòu)不是半的結(jié)構(gòu)呢?又為什么是要用三極管呢?用MOS管不可以嗎?因?yàn)檫@些思考,便開(kāi)始了一些仿真和實(shí)驗(yàn)。首先,下圖是經(jīng)典的圖騰結(jié)構(gòu),這個(gè)電路是可以正常驅(qū)動(dòng)MOS的。但是,這個(gè)電路存在一些不足...
2021-07-29 09:26:17

搭載PFC控制器AC/DC轉(zhuǎn)換器IC

以及QR控制器PFC控制器一體化封裝,大大減少零部件數(shù)量,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)電源的小型化。  ROHM充分發(fā)揮這些技術(shù)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了從一次電源IC到DC/DC轉(zhuǎn)換器IC的豐富的產(chǎn)品陣容,通過(guò)為客戶提供整體
2018-11-21 17:14:59

數(shù)字控制提高了無(wú)PFC性能

:頻率抖動(dòng)、系統(tǒng)監(jiān)控、通信等,并且可以為無(wú)PFC提供靈活的控制、更高的集成度以及更高的性能。在一些高端的 AC/DC 設(shè)計(jì)中,現(xiàn)在越來(lái)越多的設(shè)計(jì)正在使用數(shù)字控制器。參考文獻(xiàn)2010 年 7 月《電源
2018-09-26 10:52:03

數(shù)字控制的300W無(wú)功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器包括原理圖,物料清單及PCB設(shè)計(jì)文件

操作超過(guò) 93% 的滿負(fù)載效率,在 50% 或更大的負(fù)載下實(shí)現(xiàn) 0.98 功率因數(shù)C2000? Piccolo? TMS320F28035 MCU 是在 200 KHz 的 PWM 頻率下操作無(wú) PFC 功率轉(zhuǎn)換器的數(shù)字控制器全功能評(píng)估板包括軟件、硬件設(shè)計(jì)文件、快速入門圖形界面和分步說(shuō)明文檔
2018-08-01 06:15:03

數(shù)字控制無(wú)300W功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

此設(shè)計(jì),C2000? Piccolo? TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 轉(zhuǎn)換器的數(shù)字控制器控制構(gòu)成無(wú) PFC 轉(zhuǎn)換器的兩個(gè)升壓功率級(jí)。通過(guò)在交流電源電壓的正和負(fù)半周期中交替操作這些
2022-09-23 07:24:11

易用的PFC助益電機(jī)控制應(yīng)用

電路PFC電路通常采用升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并且位于交流整流電橋正后方。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)迫使輸入電流與輸入電壓同相。結(jié)果,負(fù)載在交流電源看來(lái)是一個(gè)純無(wú)源負(fù)載電阻。對(duì)于較高的功率水平,可以使用交錯(cuò)
2018-10-10 18:14:59

有償求無(wú)PFC或LLC電源設(shè)計(jì)大牛!

如題,有償求無(wú)PFC或LLC電源設(shè)計(jì)大牛!參數(shù)要求:輸入:AC 85-265v 小于16A 3.6kw 頻率 45-65HZ;輸出DC 230-420V 小于15A;效率大于93%。CAN通訊
2016-03-04 11:38:50

有源pfc效率高還是無(wú)源效pfc效率高?

有源pfc效率高還是無(wú)源效pfc效率
2023-10-07 09:01:26

現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率與尺寸

元器件數(shù)量。當(dāng)然電源IC也能更小。因此小型化是可以實(shí)現(xiàn)的。而且,把至今為止的不可能變?yōu)榭赡芫褪枪こ處煹墓ぷ?。-也就是說(shuō),現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率改善與小型化,而B(niǎo)M2Pxxx系列正是其解決方案吧
2018-12-03 14:40:31

用于AC/DC系統(tǒng)的功率因數(shù)校正PFC控制器IC

全球最知名的半導(dǎo)體廠商羅姆(ROHM)株式會(huì)社推出了兩款用于AC/DC系統(tǒng)的功率因數(shù)校正(PFC控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,適用于所有需要提高功率因數(shù)的產(chǎn)品。這兩款芯片采用
2019-04-28 09:55:07

用于LED照明的AC/DC控制器IC BD521GOFJ

高可靠性的工業(yè)產(chǎn)品。圖二:典型應(yīng)用電路 BD521GOFJ AC/DC控制器IC采用準(zhǔn)諧振開(kāi)關(guān)模式和功率因數(shù)校正技術(shù)(PFC),提高了開(kāi)關(guān)電源的工作效率。BD521GOFJ是一種非隔離轉(zhuǎn)換器,有較高的轉(zhuǎn)換效率
2019-04-29 06:20:15

電動(dòng)車車載充電器解決方案概述

以使用TMS320F28033設(shè)計(jì)圖騰無(wú)PFC,以實(shí)現(xiàn)效率和良好的EMI性能。對(duì)于第二級(jí),若輸出電壓范圍比較寬,TI有專門的UCC28950做PSFB來(lái)實(shí)現(xiàn)。與UCC3895相比,該芯片有很多優(yōu)點(diǎn)。例如,同步
2019-08-22 04:45:10

直接驅(qū)動(dòng)GaN晶體管的優(yōu)點(diǎn)

拓?fù)洹aN具有低寄生電容(Ciss、Coss、Crss)和無(wú)第三象限反向恢復(fù)的特點(diǎn)。這些特性可實(shí)現(xiàn)諸如圖騰無(wú)功率因數(shù)控制器PFC)等較高頻率的硬開(kāi)關(guān)拓?fù)洹S捎谒鼈兊母唛_(kāi)關(guān)損耗,MOSFET和絕緣
2020-10-27 06:43:42

設(shè)計(jì)基于SiC-MOSFET的6.6kW雙向EV車載充電器

以及CLLC諧振轉(zhuǎn)換器DC鏈路側(cè)和電池側(cè)。數(shù)字控制器選擇選擇數(shù)字控制器TMS320F28377D在充電和放電模式下實(shí)現(xiàn)對(duì)OBC圖騰PFC和CLLC轉(zhuǎn)換器的靈活控制。如圖1所示
2019-10-25 10:02:58

請(qǐng)問(wèn)圖騰電路原理如何分析?

自己想做一個(gè)控制直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)得電路,在網(wǎng)上搜了一些資料,發(fā)現(xiàn)用H做電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路可以實(shí)現(xiàn),自己想用4個(gè)三極管搭建一個(gè)H,但是具體的原理分析,還是一知半解,如線圖1,這個(gè)是我在網(wǎng)上搜到的電路圖
2019-01-11 14:47:41

車載OBC及開(kāi)關(guān)電源等高效應(yīng)用方面采用圖騰無(wú)PFC取代傳統(tǒng)的PFC或交錯(cuò)并聯(lián)PFC

車載OBC及開(kāi)關(guān)電源等高效應(yīng)用方面采用圖騰無(wú)PFC取代傳統(tǒng)的PFC或交錯(cuò)并聯(lián)PFC
2022-06-08 22:22:09

適用于高功率AC-DC轉(zhuǎn)換應(yīng)用的SMPS-AC-DC參考設(shè)計(jì)

SMPS-AC-DC參考設(shè)計(jì)提供了一種簡(jiǎn)便的方法來(lái)評(píng)估SMPS dsPIC數(shù)字信號(hào)控制器的功率和特性,以實(shí)現(xiàn)高功率AC-DC轉(zhuǎn)換應(yīng)用。 SMPS交流 - 直流參考設(shè)計(jì)單元可與通用輸入電壓范圍配合
2019-05-17 09:23:23

采用轉(zhuǎn)換模式無(wú) PFC 和 LLC-SRC 的 310W PSU - 參考設(shè)計(jì)

`描述高效率、高功率因數(shù)和可靠的電源是面向電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用的 PMP9640 設(shè)計(jì)的重點(diǎn)。低成本模擬轉(zhuǎn)換模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于無(wú) PFC,作為 PMP9640 的第一轉(zhuǎn)換
2015-04-28 16:09:33

采用同步整流方式改善AC/DC轉(zhuǎn)換器效率

-接下來(lái)請(qǐng)你給您介紹一下具體的解決方案。ROHM已經(jīng)開(kāi)發(fā)出攻克了AC/DC轉(zhuǎn)換器同步整流方式課題的控制器IC,即BM1R001xxF系列產(chǎn)品。產(chǎn)品支持不連續(xù)~臨界~連續(xù)等所有模式,即使在連續(xù)模式下工
2018-12-03 15:13:41

降低二極管式整流的導(dǎo)通損耗方案

)是個(gè)傳統(tǒng)的單通道升壓轉(zhuǎn)換器。該方案包含一個(gè)用于輸入交流整流的二極管全和一個(gè)PFC控制器,以增加負(fù)載的功率因數(shù),從而提高能效并減少施加在交流輸入電源上的諧波。這種流行的PFC升壓拓?fù)涞膬?yōu)點(diǎn)是設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單
2022-05-30 10:01:52

效率服務(wù)AC-DC電源參考設(shè)計(jì)

TRD-001-RG-01,參考設(shè)計(jì)描述了1.6kW服務(wù)電源的規(guī)格,操作方法和性能。該電源在12 VDC時(shí)提供1.6kW功率。 AC輸入(90至264 V)通過(guò)半無(wú)PFC電路和隔離相移全
2019-05-27 09:40:05

基于56F8300數(shù)字信號(hào)控制器實(shí)現(xiàn)的數(shù)字AC/DC開(kāi)關(guān)電源

基于56F8300數(shù)字信號(hào)控制器實(shí)現(xiàn)的數(shù)字AC/DC開(kāi)關(guān)電源 電源的主要目的是在不同的輸入電網(wǎng)條件下給負(fù)載提供規(guī)范且穩(wěn)定的電力,開(kāi)關(guān)電源由于高效率和高能量
2010-05-08 14:51:1435

智能交錯(cuò)—實(shí)現(xiàn)高效AC/DC電源的先進(jìn)PFC控制器

智能交錯(cuò)—實(shí)現(xiàn)高效AC/DC電源的先進(jìn)PFC控制器 交錯(cuò)是一種特殊的并聯(lián)方式,即在兩個(gè)或多個(gè)功率級(jí) (通常稱之為相位或通道) 之間存在獨(dú)特的相位關(guān)
2009-09-03 11:11:39937

羅姆開(kāi)發(fā)出業(yè)界首創(chuàng)搭載PFC控制功能的高效AC/DC轉(zhuǎn)換器IC

日本知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都)面向TV和工業(yè)設(shè)備用電源等100W級(jí)別的中功率電子設(shè)備,開(kāi)發(fā)出將PFC(功率因數(shù)改善)控制器與QR(準(zhǔn)諧振)控制器一體化封裝的高效AC/DC轉(zhuǎn)換器IC
2013-12-03 14:45:171215

低傳導(dǎo)耗損、高效率圖騰PFC 來(lái)了!

由于經(jīng)濟(jì)原因和對(duì)環(huán)境的關(guān)注,電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)效率變得越來(lái)越重要。80 Plus中定義的效率級(jí)別需要達(dá)到96%才能獲得鈦金等級(jí)認(rèn)證。要實(shí)現(xiàn)如此之高的效率,使用傳統(tǒng)拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">電源公司將面臨巨大的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。 一個(gè)離線電源由功率因數(shù)校正 (PFC) 和一個(gè)DC/DC轉(zhuǎn)換器組成。
2017-04-18 11:23:109826

圖騰PFC來(lái)了,你準(zhǔn)備好了嗎

。 一個(gè)離線電源由功率因數(shù)校正 (PFC) 和一個(gè)DC/DC轉(zhuǎn)換器組成。PFC強(qiáng)制輸入電流隨輸入電壓的變化而變化,這樣的話,任何的電器負(fù)載將表現(xiàn)為一個(gè)電阻器。為了提高效率,人們已經(jīng)研究了不同的PFC拓?fù)?/div>
2021-11-10 09:40:544612

圖騰PFC控制器顯著提高電源整體能效

  在傳統(tǒng)的PFC電路中,整流橋二極管的損耗一直對(duì)電源整體效率和散熱管理造成相當(dāng)大的挑戰(zhàn),如果用“圖騰柱”配置的開(kāi)關(guān)取代傳統(tǒng)的二極管,并同時(shí)整合升壓PFC功能,可大大減少橋堆損耗,顯著提高整體能效。
2022-05-19 20:19:102873

安森美圖騰PFC控制器顯著提高電源整體效率

在傳統(tǒng)的PFC電路中,整流橋二極管的損耗一直對(duì)電源整體效率和散熱管理造成相當(dāng)大的挑戰(zhàn), 如果用“圖騰柱”配置的開(kāi)關(guān)取代傳統(tǒng)的二極管,并同時(shí)整合升壓PFC功能,可大大減少橋堆損耗,顯著提高整體能效。
2022-06-30 09:18:121012

如何使用PFC控制器實(shí)現(xiàn)終極AC/DC電源轉(zhuǎn)換效率

小于 1 的 PF 是由電壓和電流異相引起的——這在感性負(fù)載中很常見(jiàn)。這也可能是由于高諧波含量或失真的電流波形,這在開(kāi)關(guān)模式電源 (SMPS) 或其他類型的不連續(xù)電子負(fù)載中很常見(jiàn)。
2022-07-29 08:07:093646

CCM和CRM的圖騰PFC哪個(gè)效率更高?

派恩杰在在報(bào)告中闡述了他們的圖騰PFC設(shè)計(jì)在CRM比設(shè)計(jì)在CCM獲得了更高的效率和功率密度,也得到更好的EMI特性,軟開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn)可以提高頻率。
2022-11-17 17:05:392663

圖騰PFC和LLC電源如何應(yīng)對(duì)高密度設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)?

)。使用無(wú)橋PFC來(lái)取代輸入整流橋可以提高效率。 通過(guò)在圖騰PFC架構(gòu)中使用SiC MOSFET ,有可能實(shí)現(xiàn)更高的功率密度和效率,因?yàn)樵谶@個(gè)功率水平上,開(kāi)關(guān)頻率比其他方案高得多。了解 安森美(onsemi)的圖騰PFC和LLC電源方案如何應(yīng)對(duì)高密度設(shè)計(jì)挑戰(zhàn) ,報(bào)名參加第
2023-02-20 21:55:061589

采用標(biāo)準(zhǔn)PFC控制器設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換模式無(wú)橋PFC

本文提供了采用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的低成本功率因數(shù)校正(PFC)控制器來(lái)構(gòu)建高效率轉(zhuǎn)換模式(TM)無(wú)橋PFC電源的相關(guān)設(shè)計(jì)信息。在美國(guó)西北能源效率聯(lián)盟(NorthwestEnergy Efficiency Alliance)的80 PLUS?計(jì)劃[]的推動(dòng)之下,計(jì)算機(jī)電源制造商們急于探究改善轉(zhuǎn)換效率的方法。
2023-05-15 16:42:037

圖騰柱功率因數(shù)校正技術(shù)提升電源轉(zhuǎn)換效率和功率密度

目前市面上的各種電器大多需要進(jìn)行AC-DC電源轉(zhuǎn)換,因此若能提升AC-DC電源轉(zhuǎn)換效率,將有助于降低家庭的電力消耗與企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,也有利于提升像是儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池充電等應(yīng)用的運(yùn)作效率。本文將為您介紹功率因數(shù)校正技術(shù)的特性,以及由安森美(onsemi)推出的NCP1681 PFC控制器的產(chǎn)品特性與優(yōu)勢(shì)。
2023-06-14 10:08:10598

AC DC電源模塊在工業(yè)控制器的應(yīng)用

BOSHIDA AC DC電源模塊在工業(yè)控制器的應(yīng)用 AC/DC電源模塊是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制器中的電源設(shè)備,它的作用是將交流電源轉(zhuǎn)換為直流電源,為工業(yè)控制器提供穩(wěn)定可靠的電源供應(yīng)。在工業(yè)控制器
2023-06-19 11:21:52752

工程師說(shuō) | 基于RX的數(shù)字電源轉(zhuǎn)換能力用RX單片機(jī)實(shí)現(xiàn)圖騰柱交錯(cuò)式PFC

中的 RX-T系列 主要應(yīng)用于 空調(diào)設(shè)備外機(jī)和工業(yè)逆變器 ,同時(shí)還具有適合于AC-DC轉(zhuǎn)換器等 電源控制 的功能,并在UPS、功率轉(zhuǎn)換器、EV充電器等電源控制場(chǎng)景中得到了廣泛應(yīng)用。 本期介紹的 圖騰柱交錯(cuò)式PFC
2023-10-27 19:55:02368

如何用無(wú)橋圖騰柱功率因數(shù)校正控制器實(shí)現(xiàn)出色的AC-DC功率轉(zhuǎn)換效率

如何用無(wú)橋圖騰柱功率因數(shù)校正控制器實(shí)現(xiàn)出色的AC-DC功率轉(zhuǎn)換效率
2023-12-06 15:52:18192

ST 基于STM32G474RBT6 MCU的數(shù)字控制3KW通信電源方案

STDES-3KWTLCP參考設(shè)計(jì)針對(duì)5G通信應(yīng)用的3 kW/53.5V AC-DC轉(zhuǎn)換器電源,使用完整的ST數(shù)字電源解決方案。電路設(shè)計(jì)包括前端無(wú)圖騰PFC和后端LLC全架構(gòu)。前級(jí)圖騰PFC
2023-05-25 09:57:00

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