優點:
1.正面深色透明面板可看到ARGB風扇燈光效果
2.機殼上方提供磁吸式過濾網
3.隨附3顆乳白色葉片ARGB發光120mm風扇及1顆標準120mm風扇,採三進一出配置
4.水冷排安裝空間充足,前方可安裝尺寸為240/280/360mm,上方可安裝尺寸為240mm
5.3.5吋/2.5吋兩用抽取架可視需求調整位置或拆除
6.隱藏式2.5吋安裝架可利用背板空間安裝2.5吋SSD
7.同時提供USB2.0及USB3.1前置插座
8.內建燈光控制板除提供多種預設燈效模式外,也可與支援ARGB的多種品牌主機板連動控制
缺點:
1.左側強化玻璃沒有任何防護,拆裝取放時要特別小心,以免造成破損
2.電源供應器進氣的嵌入式過濾網不易拆裝,且未配置前方進氣濾網,無法阻擋進氣灰塵
3.一次性設計擴充槽擋板,拆除後無法裝回,使用者須自備擋板
4.部分3.5吋/2.5吋的安裝位置不利於使用直角SATA電源及信號線接頭
5.USB3.1 Gen1 Type-A僅提供1個
6.ARGB風扇的連接頭為專屬6pin接頭,僅可搭配機殼隨附燈光控制板
7.預設燈效模式切換沒有獨立開關,必須要用到機殼RESET開關
Thermaltake V250 TG ARGB建議售價為2590
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切換式電源供應器優點 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的最佳貼文
#電源設計 #絕緣柵雙極電晶體IGBT #金氧半場效電晶體MOSFET #開關損耗Switch Loss #傳導損耗Conduction Loss #相差損耗Phase-difference Loss #功率因數修正PFC #總諧波失真THD #氮化鎵GaN #超接面super-junction #AirFuel無線充電
【「控制器」是智能電源設計的關鍵】
如何實現智能環保的電源設計?從「提升電源轉換效率」著手、以降低開關損耗 (Switch Loss) 以及因阻抗而生的傳導損耗 (Conduction Loss) 是有效方式。在一般電源供應器將交流電的電壓轉成高壓直流電源的過程中,會因電壓與電流波形相位不一致而導致「相差損耗」(Phase-difference Loss);若功率因數太低,就會浪費電力。
在此狀況下需要進行功率因數修正 (PFC)。因此,IEC 法規明訂電源供應器大於 75W、照明大於 25W 者,須加裝 PFC 裝置,儘量減少電壓與電流之間的相位差,以提高功率因數與降低電流諧波失真,歐美現已普遍奉行此規定。功率因數 (Power Factor, PF) 與總諧波失真 (Total Harmonic Distortion, THD),是判斷 PFC 控制器效能的主要指標。
PFC 有主動式和被動式兩種:前者是由電感、金氧半場效電晶體 (MOSFET)、二極體 (Diodes)、電容以及控制 IC 等元件所構成,功率因數可達 0.9 以上,轉換效率較高;後者是以電感元件補償輸入電壓與電流之間的相位差,功率因數僅 0.7 ~ 0.8,但結構簡單、成本低是其優點。PFC 的操作模式又可基於功率等級,分為連續、非連續與臨界導通等三種模式:非連續與臨界導通模式適用小於 300W 的應用,連續模式則適用於 300W 以上的高功率。
當系統處於全載時最須留意的是傳導損耗;要降低 PFC 的傳導損耗,除了降低峰值電流外,還可透過採用低導通 RDS(ON) 電阻值之 MOSFET 達成目的;訴求低功耗的輕載或無載,高頻率開關所產生的切換損耗則是致命傷,可經由 PFC 控制器在輕載時降低切換頻率來實現。若再輔以突波模式 (Burst Mode)、優化待機/休眠/喚醒機制,就能打造最省電的系統。因此,電源設計是否夠智能省電達到低功耗高效率的要求,關鍵就在控制器。
以物聯網 (IoT) 應用為例,「系統及平台主機須永遠不斷線」(always- on),是節能系統設計最大的挑戰所在。為降低待機狀態的功耗,「智能被動感測」元件是較建議的解決方案;它是類似 e-tag 的被動感測器,平時全然不須耗電,僅在需要時才讀取數據即可。然而,其它感測元件如光學/影像等此類 CMOS 感測器,卻必須「常保清醒」,否則就失去監控的意義;與此同時,運作需不需要採用電池?也是一個重要考量。
此外,要提高電源供應效率及降低損耗,輕載或無載狀態下的「降低損耗」極為關鍵,而「良率」 仍是氮化鎵 (GaN) 大量商用化的門檻;所幸,「超接面」(super- junction) 製程對加速普及貢獻良多。隨著技術的成熟、密度及效率的進步,GaN 市場可望在 2020 年來到價格甜蜜點。至於漸受矚目的無線充電,一開始就採磁共振及電源管理演算法 (PMA) 充電的 AirFuel,其無線通訊功能並非內建在功率模組中,可借助嵌入式調諧器 (tuning) 解決「倍頻」諧波的問題。
延伸閱讀:
《得 Fairchild 一甲子功力灌頂,安森美半導體電源轉換底氣足》
http://compotechasia.com/a/____/2017/0615/35752.html
(點擊內文標題即可閱讀全文)
#安森美半導體ON Semiconductor #快捷半導體Fairchild
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切換式電源供應器優點 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的最佳貼文
#氮化鎵GaN #電源管理 #功率因數校正PFC #Cascode #聯結構電晶體
#圖騰柱TotemPole #總諧波失真THD #過流保護OCP
【GaN 功率元件強勢降臨】
被稱為第三代半導體材料的「氮化鎵」(GaN) 新興工藝技術,用於功率因數校正 (PFC)、軟式切換 DC-DC 等電源系統設計,以及電源轉接器、太陽能逆變器、伺服器和通訊電源等各種終端應用,可實現矽元件難以達到的高電源轉換效率和功率密度水準,為交換式電源供應器和其他在能效及功率密度至關重要的應用,帶來性能的飛躍。GaN 具備出色的擊穿能力、更高的電子密度及速度,能負載的工作溫度也更高。
GaN 提供高電子遷移率,意味著切換過程的反向恢復時間可忽略不計,故擁有低損耗、高切換頻率優點。前者加上寬頻元件的高結溫特性,可降低散熱量;後者則可減少濾波器和無源元件的使用 (如:變壓器、電容、電感等),進而減少系統尺寸和重量、提升功率密度,有助設計人員實現緊湊的高能效電源方案。同為寬頻元件,GaN 比 SiC 成本更低、更易於商業化,具備廣泛採用的潛力,包括:工業、電腦、通訊、LED照明及網路領域的各種高壓應用。
採用單排直插 TO-220 封裝,更易於根據客戶現有製板能力進行整合。基於同一導通電阻等級,與高壓矽 MOSFET 相較,第一代 600 V 矽基 GaN (GaN-on-Si) 元件即可提供 4 倍以上的閘極電荷、更優的輸出電荷、同級輸出電容和 20 倍以上的反向恢復電荷,未來技術水準將持續演進。Cascode 相當於由 GaN HEMT 和低壓 MOSFET 組成:GaN HEMT 可承受高電壓,過電壓能力達到 750 V,並提供低導通電阻;低壓 MOSFET 則提供低閘極驅動和低反向恢復。
HEMT 是高電子遷移率電晶體的英文縮寫,通過二維電子氣在橫向傳導電流下進行傳導。使用 600 V GaN Cascode 的三大好處是:
★具有卓越的自體二極體特性:串接建立在低壓矽技術上,且反向恢復特別低;
★容易驅動:設計人員可使用像普通 MOSFET 一樣的傳統閘極驅動器,採用電壓驅動,且驅動由低壓矽 MOSFET 的閾值電壓和閘極電荷決定;
★高可靠性:透過長期應用級測試,且符合 JEDEC 行業標準——零個擊穿、最終的漏電流和導通電阻皆低於規格門檻。
在連續導電模式 (CCM) 升壓 PFC 拓墣中,在 200 KHz 和 120 Vac 輸入的條件下,Cascode GaN 較超結合Si (SJ Si) 提升近 1% 的效率;隨著頻率升高,GaN 的優勢將更明顯。採用 GaN還可實現「圖騰柱」(Totem Pole) 電路,較傳統 CCM 升壓 PFC 提供更高能效。高能效的電源轉換有利於軟切換電路拓墣結構回收能量,如:相移全橋、半橋或全橋 LLC、同步升壓等。受惠技術發展和市場成長,有望降低 GaN 的採用成本。
延伸閱讀:
《安森美半導體推進更快、更智慧和更高能效的GaN電晶體》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2016/0428/31784.html
#安森美半導體OnSemiconductor #Transphorm #NTP8G202N #NTP8G206N #TO-220封裝 #NCP1654控制器 #NCP1397 #NCP4304
圖檔取材:pixabay.com
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切換式電源供應器優點 在 [問題] 交換式電源供應器電路圖- 看板Electronics - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
指導教授給了一個題目當作專題
題目是switching power supply
希望找的電路是sample 可以直接測量到每個重點電壓(不一希望是一整顆IC用好好)
我在某本課本中找的了sample電路圖
https://ppt.cc/Y5cX
但由於這個電路圖是 DC-to-DC
於是我在前面接了一個AC-to-DC濾波整流電路
但指導教授覺得不妥當
希望有直接AC-to-DC 交換式電源供應器 電路圖
可以找的電路有點像現在市面上販售的手機充電器(USB類型的)
https://ppt.cc/nbDA
最好越簡單越好,體積越小越好,沒有變壓器(因為交換式對於線性式的電源供應器好處就是體積小)
但我其實有個疑惑
哪個電源供應器不用變壓器
沒有變壓器最後輸出的電壓不是會接近110V嗎?!
懇請有人可以提供 AC-to-DC的交換式電源供應器電路圖(sample版)
Thank you.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.241.109
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1395940484.A.90D.html
但教授不希望這樣的電路
他希望是直接110V AC-to-5V DC的交換式電路
而且Buck裏頭是只能使用單一元件(BJT.R.C.L)組成,非MC34063這顆IC
就像是現在HTC手機充電器裏頭的電路
而且裏頭沒有變壓器
※ 編輯: sonia40017 來自: 36.231.241.109 (03/28 03:40)
※ 編輯: sonia40017 來自: 36.231.241.109 (03/28 03:45)
但很不巧的指導教授無法接受
原PO我其實有點想問問教授他是否應該回去看看原理......
指導教授的想法是switching power supply就應該是體積小
再加橋式整流器後體積就變大了,根本不符合體積小的原則
不然我也想問問有哪種電路可以濾波整流然後又是體積小而且還是一些基本元件就可以組合起來的
還有HTC充電器裡頭一定有變壓器,是一種體積小的高頻變壓器
原PO我現在真的超級想上電力電子的,偏偏系上根本沒開這門課
※ 編輯: sonia40017 來自: 36.231.241.109 (03/28 23:54)
而且還教授電子學ㄎㄎ
他只是想法跟學生比較不同而已呵呵
※ 編輯: sonia40017 來自: 36.231.241.109 (03/29 00:31)
他或是只是希望我有一些些的突破,在收集資料之中學習到很多不同的知識
難免會有想法跟學生不同
但他是個好的指導教授
※ 編輯: sonia40017 來自: 36.231.241.109 (03/29 01:48)
我指的『突破』,是讓自己再上一層,達到老師的要求
老師一定知道有這樣的東西,所以才會讓我不斷地重新尋找資料
並非是創新(原PO只是個廢廢的專題生,又不是個超強研究生)
謝謝樓上各位給的意見
※ 編輯: sonia40017 來自: 36.231.241.109 (03/29 15:23)
我把HTC充電器拆了
ㄜ.........
https://ppt.cc/-eHh
我是不是變成暴民了(誤~~~
還是有transformer的ㄏㄏ
※ 編輯: sonia40017 來自: 36.231.241.109 (03/30 01:52)
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