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外传充电器有新质料了行家不商酌一下吗

  

外传充电器有新质料了行家不商酌一下吗

  相同功率下,开关管的频率决定变压器的窗口面积。等同与开关管决定变压器大小。氮化镓具有极高的频率,“换取”太平以色列与杰哈德完毕。就 ... 相同功率下,开关管的频率决定变压器的窗口面积。等同与开关管决定变压器大小。氮化镓具有极高的频率,就可以使电源做得更小。 半导体材料突破,只能减小功率管的损耗,不能减小高频变压器的损耗。 高频变压器材料不突破,高频变压器体积就没法减小。如果提高频率,高频变压器的损耗会大很多。 当年人有多大胆,地有多大产。但是对于开关变压器来说,并不是管(开关管)有多高频,变(变压器)就有多小巧。因为开关变压器的损耗是跟频率有关系的,尤其开关变压器磁芯的磁滞损耗随着频率的上升也上升,所以如果开关变压器没有突破的话,它会成为制约开关电源整体小型化的一个绊脚石。你没法闷头只管提高开关频率啊,频率提高了,开关变压器损耗上升了发烫,就衍生出一堆问题。 当年人有多大胆,地有多大产。但是对于开关变压器来说,并不是管(开关管)有多高频,变(变压器)有多小巧。因为开关变压器的损耗是跟频率有关系的,尤其开关变压器磁芯的磁滞损耗随着频率的上升也上升,所以如果开 开关管本身的体积本来就不大,大的是它需要散热,无论是用PCB铜箔散热还是加散热器,总之要解决这个问题,这制约了整体小型化的进程。当然,随着电路技术的进补,电源效率越来越高,开关管发热量越来越少,散热因素的体积会越来越小,只不过,效率这方面,近年并没有突破性的飞越。至于开关变压器,它所能传输的功率跟体积是正相关的,这个主要受制于磁性材料(磁芯),当然跟开关频率也有关系,这两方面好像也没有特别亮眼得进展,只是按照一般的节奏慢慢迭代升级。

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