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國立臺灣科技大學 電子工程系 林景源所指導 鄭又睿的 四階層飛馳電容型圖騰柱功率因數修正器之研製 (2020),提出ro高壓開關關鍵因素是什麼,來自於無橋式圖騰柱功率因數修正器、四階層飛馳電容型圖騰柱、高效率、高功率密度、平板式電感、氮化鎵開關。

而第二篇論文中原大學 電機工程研究所 吳燦明所指導 歐陽惠蘭的 液晶電視之電源優化設計 (2017),提出因為有 電磁干擾、液晶電視、液晶電視集成電源、電源供應器的重點而找出了 ro高壓開關的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ro高壓開關,大家也想知道這些:

四階層飛馳電容型圖騰柱功率因數修正器之研製

為了解決ro高壓開關的問題,作者鄭又睿 這樣論述:

本論文介紹多階層飛馳電容型圖騰柱功率因數修正器,以3 kW四階層飛馳電容型圖騰柱功率因數修正器搭配200 V氮化鎵功率開關來設計與探討。與傳統二階圖騰柱功率因數修正器相比,四階層飛馳電容型圖騰柱功率因數修正器可以利用低耐壓的氮化鎵開關、減少電感上的電壓應力,並增加電感等效漣波頻率。因此電感體積會比傳統二階圖騰柱功率因數修正器小,且低壓氮化鎵開關體積比高壓氮化鎵開關小上許多,寄生元件特性也比較好,即使開關數量較多,四階層飛馳電容型圖騰柱功率因數修正器仍舊擁有高效率與高功率密度的特性。本文還會分析電路動作原理、控制迴路、數位補償器,並利用多重的參數比較設計平板電感,以尋求在固定條件下的最佳設計點

。使用模擬軟體PSIM驗證電路相關設計,最後實現輸出功率3 kW、輸入電壓為交流90到264 Vrms,輸出電壓400 VDC,電感電流等效頻率為210 kHz之功率因數修正器。

液晶電視之電源優化設計

為了解決ro高壓開關的問題,作者歐陽惠蘭 這樣論述:

本技術報告在討論液晶電視(liquid-crystal display television,LCD TV)電源供應器的設計,將早期背光模組與主板所需的電源整合於一塊電路板上,然後再應用在液晶電視或顯示器相關產品上,在業界統稱為液晶電視之集成電源(LCD TV Integrated Power Supply,LIPS)。市場上常見的32吋及更大尺寸的主流液晶電視電源,要求產生多個電壓軌來為音頻、背光及訊號處理等不同系統模組供電。其中,訊號處理板上使用本地線性及直流到直流(DC-DC)轉換器,來提供不同的低壓軌。對於製造商而言,通常會使用通用的集成電源,來支援90至265電壓。而本技術報告為實

現具有高效率,以磁性材料的設計,並選用優於一般鐵心的耗損,來達到寬廣的輸入電壓範圍工作目的。至於電路系統的實作,具有寬廣輸入電壓範圍,最低輸入直流電壓可至127 V。相較於一般非連續模式的諧振轉換器的設計,在提供輸出相同條件下,其電磁干擾(EMI)的對策空間、輸入電容容值及高壓電容器的容量,會比本技術報告提出的轉換器架構較高。因此,基於特定電視尺寸的電源設計,能用於不同的型號,滿足不同市場需求,簡化物流及降低開發成本。