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國立臺灣科技大學 電機工程系 郭明哲所指導 陳彥衞的 新型效率修正轉換器設計應用於Type-C型電力傳輸控制器 (2016),提出type-c轉dc轉接頭關鍵因素是什麼,來自於功率因數修正、準諧振、返馳式、波谷切換。

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ThinkPad使用大全:商用筆電王者完全解析

為了解決type-c轉dc轉接頭的問題,作者GalaxyLee 這樣論述:

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新型效率修正轉換器設計應用於Type-C型電力傳輸控制器

為了解決type-c轉dc轉接頭的問題,作者陳彥衞 這樣論述:

USB電力傳輸( Power Delivery)透過單一電源供應器與統一化之連接埠,能滿足各種3C裝置供電需求,同時接頭的無方向性更增進使用上之便利性,改善眾多傳統3C產品充電配件之缺點。傳統電源裝置大多使用返馳式轉換器,達到體積小及成本低之效益,然而,其輸出功率隨負載的變換,導致轉換器效率常處於非最佳之狀態。因此本論文設計新型效率修正控制之準諧振返馳式電源轉換器,並且可適用於不同輸出電壓,以改善上述問題。本論文以Mathcad計算主要元件損耗,而電路主架構為邊界導通模式升壓型功率因數修正器做前級穩壓器,使輸入直流電壓升至260V或400V,可降低導通損失;關閉功率因數修正器輸入直流電壓為1

63V或325V,能降低切換損失,減少電路整體損耗。假設導通損失小於切換損失時,預期關閉功率因數修正器;相反之,當導通損失遠大於切換損失時,預期開啟功率因數修正器,以此方式提高整體效率。後級準諧振返馳式轉換器,具有波谷切換特性,可有效減少開關損耗。最後實測整體系統效能,當輸出功率50W,而輸入交流電壓為230V且25%負載時,功率因數修正器關閉時的效率比開啟時提高7.4%;當輸出功率100W,而輸入交流電壓為115V且負載100%載時,功率因數修正器開啟時的效率比關閉時提升2.67%,本文均符合新式能源之星法規標準。