最后报名!破解开关电源仿真验证难点的秘密武器

安森美 2021-11-12 10:28

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安森美(onsemi)近期正在进行一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。


2021年11月12日专场


主题:控制环路设计和简易验证方法


时间:14:30 - 15:15


我们将介绍一种应用于测量和优化开关系统控制环路的简单方法。在简要介绍控制环路理论和稳定性标准之后,我们将评估这样一个系统。在实践中展示一个脉宽调制(PWM) 仿真模型,以预测环路稳定性,并快速概述可获得的结果。我们还将介绍一种在实际环境中测量控制环路的简单方法,以及一种使用标准计算工具的优化方法。


主题:分析、仿真和实验为成功铺路


时间:15:15 - 16:00


在开关电源的设计中,回路控制是必不可少的一部分。然而,由于各种原因,在选择主要元件后,分析往往被降级到归入项目的最后阶段。有时,人们可能会产生这样的印象:通过简单的试错,在示波器上提供可接受的瞬态响应的设计就可以投入生产了。这是一种非常不明智且可能代价高昂的方法,因为大多数转换器元件会受到杂散元件的影响,而这些杂散元件的广泛影响在原型阶段被隐藏起来。


如果没有经过仿真和环路测量支持的全面分析,您将不知道相位和增益裕度是什么样的,也不知道它们有多强固。这样一个设计松散的转换器很可能在生产中或在现场通电后不久就会失效。我们将介绍目前可用的一些工具,让您计算、仿真和测量您的原型后才安全启动生产,以防止出现这种情况。


主讲专家


王博爵(Patrick Wang)

安森美AC-DC电源现场应用经理

王博爵(Patrick Wang)是安森美的AC-DC电源现场应用经理,拥有20多年的电源管理经验。他负责带领一个现场应用工程师的团队,以支持客户的电源转换器设计。Patrick于2005年加入公司为产品应用工程师,区域经验包括台湾和法国图卢兹,参与了PFC控制器、反激式开关器和PFC+LLC组合芯片的开发。他于1996年在台湾国立交通大学获得电气工程学位,在Skynet开始其电源研发生涯。


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11月19日:介绍LLC谐振转换器;实现同步整流

11月26日:适用于10 kW工业和汽车应用的三相功率因数校正(PFC)


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安森美 安森美(onsemi, 纳斯达克股票代码:ON)专注于汽车和工业终端市场,包括汽车功能电子化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等。以高度差异化的创新产品组合,创造智能电源和感知技术,解决最复杂的挑战,帮助建设更美好的未来。
评论
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  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 111浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 84浏览
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