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技术方案
24V/400W高效工业电源方案:基于CXAC85257的LLC半桥谐振设计解析
在工业设备、电动工具等领域,稳定高效的24V直流电源需求日益增长。本文深度解析基于CXAC85257控制芯片的LLC半桥谐振电源方案,该设计以400W输出功率、92.3%峰值效率及超紧凑结构(217mm×45mm),重新定义工业级电源标准。
2025-08-09 13:42:44
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高效智能充电解决方案:基于CXAC85257+CXLB73140的LLC半桥谐振电源设计
在电动交通工具普及的今天,充电器的效率、安全性和智能化成为核心需求。本文解析基于CXAC85257高压谐振控制芯片与CXLB73140可编程管理芯片的LLC半桥谐振电源方案,该设计专为电动三轮/四轮车充电场景优化,兼具94%以上转换效率与多重智能保护功能。
2025-08-08 19:13:50
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400W高效电源方案:CXSU63306+CXAC85257 PFC+LLC设计解析|93%效率|0.99功率因数
在工业电源领域,高效率、高功率密度和稳定输出是核心需求。本文详细解析基于CXSU63306 PFC控制器和CXAC85257 LLC谐振控制器的400W电源方案,涵盖设计原理、关键参数计算、PCB布局及实测数据,助力工程师快速实现高性能电源开发。
2025-08-07 18:24:27
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24V/400W高效半桥LLC谐振电源方案解析:基于CXAC85258芯片设计指南
LLC谐振电源, 24V/400W电源方案, CXAC85258芯片, 半桥变换器, 高效电源设计, 过流保护, 短路保护, PCB布局, 变压器绕制, 工业电源
2025-08-07 09:42:26
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CXAC85261+CXLB73136工业级48V铅酸电池三段式充电器方案详解
引言:铅酸电池充电技术的革新需求 随着电动车市场迅猛发展,铅酸电池作为核心动力源,其充电效率与寿命直接影响用户体验。传统充电方案存在温升高、效率低、保护功能弱等
2025-07-27 11:01:08
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CXLE86XX系列SEPIC恒流产品设计指南
VIN,GND,SW,VOUT+,VOUT-是大电流途径,注意走线宽度,减小寄生参数对系统性能影响;
输入电容靠近芯片VIN与GND放置,电解电容+贴片陶瓷电容组合使用;FB走线远离电感与肖特基等有开关信号地方,哪里需要稳定就反馈哪里,FB走线使用地线包围较佳;芯片、电感、肖特基为主要发热器件,注意PCB热量均匀分配,避免局部温升高。
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2025-05-01 11:04:51
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CXCH76XX系列快速选择表
在输出端应选择低ESR电容以减小输出纹波电压,一般来说,一旦电容ESR得到满足,电容就足以满足需求。任何电容器的ESR连同其自身容量将为系统产生一个零点,ESR值越大,零点位于的频率段越低,而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上,通常可以忽略,是一种上佳的选择,但与电解电容相比,成本较高;因此使用0.1uF至1uF的陶瓷电容与低ESR电解电容结
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2025-04-30 17:00:09
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CXLE86XX系列快速选择表
CXLE86XX系列快速选择表
典型应用电路图
系统应用设计
输入电容
➢降压转换器的非持续输入电流会在输入电容上产生较大的纹波电流,输入电容最大RMS电流计算如下:
➢输入电
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2025-04-30 14:26:23
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CXSD62XX系列快速选择表
CXSD62XX系列快速选择表
典型应用电路图
系统应用设计
输入电容
➢降压转换器的非持续输入电流会在输入电容上产生较大的纹波电流,输入
电容最大RMS电流计算如下,输入电容最
29
2025-04-30 01:15:27
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CXSU63XX系列快速选择表
CXSU63XX系列快速选择表典型应用电路图
系统应用设计
电感选择
➢电感的选择取决于VIN与VOUT压差、所需输出电流与芯片开关频率,连
续模式电感最小值计算公式如下:
VD为最大
29
2025-04-30 00:15:05
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CXLE86XX系列快速选择表
在输出端应选择低ESR电容以减小输出纹波电压,一般来说,一旦电容ESR得到满足,电容就足以满足需求。任何电容器的ESR连同其自身容量将为系统产生一个零点,ESR值越大,零点位于的频率段越低,而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上,通常可以忽略,是一种上佳的选择,但与电
解电容相比,大容量、高耐压陶瓷电容会体积较大,成本较高,因此使用0.1uF
29
2025-04-29 23:04:56
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CXCH76系列快速选择表
FB为芯片内部基准误差放大器输入端,内部基准为一固定值
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2025-04-29 03:17:35
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使用CXCH7604设计的兼容Quick Charge 3 .0的车载充电器
使用CXCH7604和6008设计的 Quick Charge 3 . 0 的车载充电器演示板(同时兼容 Quick
Charge 2.0), 输出电压3 .6-12V,以200mV每档步进 , 最大输出电流2 .4A的车载快充应用, 最高转换效率可以达到95%以上。CXCH7604是开关降压 型DC-DC转换芯片, 内部集成功率MOSFET;固定开关频率180KHz,可减小外部元器件尺寸。 芯片具有出色的线性 调
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2025-04-29 01:44:01
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CXSU6311+LM358升压恒流方案简介
CXSU6311加运放LM358实现升压恒流输出驱动LED方案, 此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率 大( 12V输 入, 输出功率12W;24V输入, 输出 功率20 W), 恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点
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2025-04-29 01:19:14
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CXSU6311正负压恒压方案简介
CXSU6311正负压恒压方案,此方案具有升降压功能,可同时输出正负压,输出功率8W以内,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
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2025-04-29 00:50:26
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CXLE8604反激电路简介
本文介绍CXLE8604反激电路方案, 此方案可以实现输出端与输入端电气隔离, 在12V/24V输入、5V输出时 , 最大
输出电流分别可达0 .6A/ 1A, 同时拥有 优秀的 线性调整率与负载
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2025-04-29 00:21:33
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CXSU6312+LM358 升压恒流方案简介
CXSU6312加运放LM358实现升压恒流输出驱动LED方案, 此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大( 12V输入,输出功率25W;24V输入,输出功率50W), 恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
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2025-04-29 00:06:07
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CXSU6312双路并联方案简介
CXSU6312双路并联方案,此方案通过控制输入端电流来限制每路输出功率,可实现输入24V,输出100W功 率,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
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2025-04-28 23:41:10
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CXSU6312SEPIC恒压方案简介
本文介绍 CXSU6312SEPIC恒压方案 ,此方案可以自动实现升降压功能 ,具有优秀的线性调整率与负载调整率 ,同
时具有输出功 率大( 12V/24 V输入,稳定输出 12V /1. 5 A)等特
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2025-04-28 23:27:47
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CXCH7604线损补偿应用指南
引言
便携式电子产品在进行充电时,需要通过电源线来桥接,电源线端口在进行连接时存在接触电阻或电源线过长寄生电阻 偏大(如车载导航仪或行车记录仪的电源线一般在 3m
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2025-04-28 23:01:04
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使用CXSD6259设计的PD车载充电器方案
使用 CXSD6259和518B设计的PD车载充电器演示板, 此方案默认输出为 5V/3 A, 可通过负载结合518B进 行逻辑 判断, 自动调整 输出电压, 可 兼容QC3 .0 /2 .0协议, 华为FCP/SCP协议, 三星AFC协 议,MTK PE+协议,USB BC1 .2 DCP,Apple 2. 4 A充电规范;518B内部集成功率MOSFET, 自带欠压保 护、 过压保护、 过流保护等功能。CXSD6259是TO 252-5
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2025-04-28 21:37:54
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CHENGXIN恒流LED产品PWM调光方案简介
LED照明较其他照明产品具有绿色、节能、环保、长寿命等优点,随着整体成本降低,LED照明开始广泛使用在商业、 家庭等领域。而智能型LED照明独有的特点适用于不同的应用场合和需求,如远程控制、定时开关、调光、调色等。CHENGXIN 研制出针对LED照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应
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2025-04-28 19:59:13
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CXSU6313SEPIC恒压方案简介
可以自动实现升降压功能 ,具有优秀的线性调整率与负载调整率 ,同时具有输出功率大( 12V/24 V 输 入,稳定 输出 12V /2 . 0 A)等特点。
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2025-04-28 19:17:34
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CXSU6313加运放LM358实现升压恒流输出驱动LED方案
CXSU6313加运放LM358实现升压恒流输出驱动LED方案
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2025-04-28 18:33:19
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电位器线性调光PWM调光与模拟调光方案简介
LED调光方式从调光信号上可分 PWM调光与模拟调光两种,从信号源种类可以分为单片机与电位器调光两种。常规 电位器调光,虽然可以实现电流的调整,却无法像 PWM 调光那样拥有良好的线性度。下面我们分析常规电位器调光线性度差的原因,并给出改进方法,使之拥有良好的线性度
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2025-04-28 15:35:15
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