HiperPFS-4
PFC控制器集成600 V MOSFET和二极管选项优化的高PF和负载范围内的效率
雷电竞靠谱吗
产品
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产品
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
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输出功率(最大)-峰值,大学
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输出功率(最大)-连续,230V
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输出功率(最大)-峰值,230V
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集成二极管
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集成电路方案
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电压-输入(Min)
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电压-输入(最大)
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拓扑结构
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击穿电压
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保护功能
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电压-启动
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电压-电源(Vcc/Vdd)
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越来越多的类型
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产品类型
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温度-运行(最高)
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温度-操作(Min)
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自动重启和过压响应
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超高温反应
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输出配置文件
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
75 W
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集成电路方案
InSOP-24B
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电压-输入(Min)
90 V
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电压-输入(最大)
264 V
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拓扑结构
提高PFC
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击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
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产品类型
集成电路
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温度-运行(最高)
150°C
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温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
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超高温反应
滞后
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输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
110 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
120 W
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集成电路方案
eSIP-16D
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电压-输入(Min)
90 V
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电压-输入(最大)
264 V
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拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
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电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
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产品类型
集成电路
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温度-运行(最高)
150°C
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温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
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超高温反应
滞后
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输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
110 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
120 W
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集成电路方案
eSIP-16G
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电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
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拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
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温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
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超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
80 W
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集成电路方案
InSOP-24B
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电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
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产品类型
集成电路
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温度-运行(最高)
150°C
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温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
130 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
150 W
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集成电路方案
eSIP-16D
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电压-输入(Min)
90 V
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电压-输入(最大)
264 V
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拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
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电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
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越来越多的类型
通孔
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产品类型
集成电路
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温度-运行(最高)
150°C
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温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
130 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
150 W
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集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
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拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
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温度-运行(最高)
150°C
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温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
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超高温反应
滞后
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输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
185 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
205 W
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集成电路方案
eSIP-16D
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电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
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电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
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温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
185 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
205 W
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集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
105 W
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集成电路方案
InSOP-24B
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电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
230 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
260 W
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|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
230 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
260 W
|
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|
集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
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输出功率(最大)-连续,大学
290 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
320 W
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|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
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数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
290 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
320 W
|
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|
集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
110 W
|
|
|
|
|
集成电路方案
InSOP-24B
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
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数据表
查看PDF
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输出功率(最大)-连续,大学
350 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
385 W
|
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|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
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数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
350 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
385 W
|
|
|
|
集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
405 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
450 W
|
|
|
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
405 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
450 W
|
|
|
|
集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
|
|
输出功率(最大)-连续,230V
255 W
|
输出功率(最大)-峰值,230V
280 w
|
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
180 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
1.57 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
|
|
输出功率(最大)-连续,230V
315 W
|
输出功率(最大)-峰值,230V
350 w
|
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
180 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
1.57 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
|
|
输出功率(最大)-连续,230V
435 W
|
输出功率(最大)-峰值,230V
480 w
|
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
180 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
1.57 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
|
|
输出功率(最大)-连续,230V
550 W
|
输出功率(最大)-峰值,230V
610 w
|
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
180 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
1.57 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
越来越多的类型
通孔
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
110 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
120 W
|
|
|
集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
110 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
120 W
|
|
|
集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
130 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
150 W
|
|
|
集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
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数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
130 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
150 W
|
|
|
集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
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电压-启动
0.74 v
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电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
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产品类型
集成电路
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温度-运行(最高)
150°C
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温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
查看PDF
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输出功率(最大)-连续,大学
185 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
205 W
|
|
|
集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
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击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
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自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
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输出配置文件
CC
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数据表
查看PDF
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输出功率(最大)-连续,大学
185 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
205 W
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集成二极管
是的
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集成电路方案
eSIP-16G
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
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击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
查看PDF
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输出功率(最大)-连续,大学
230 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
260 W
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集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
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|
产品类型
集成电路
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温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
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数据表
查看PDF
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输出功率(最大)-连续,大学
290 W
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输出功率(最大)-峰值,大学
320 W
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|
|
集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
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数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
350 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
385 W
|
|
|
集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
||
数据表
查看PDF
|
输出功率(最大)-连续,大学
405 W
|
输出功率(最大)-峰值,大学
450 W
|
|
|
集成二极管
是的
|
集成电路方案
eSIP-16D
|
电压-输入(Min)
90 V
|
电压-输入(最大)
264 V
|
拓扑结构
提高PFC
|
击穿电压
600 V
|
保护功能
输出欠压,过温,输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,输出过载
|
电压-启动
0.74 v
|
电压-电源(Vcc/Vdd)
12 v
|
|
产品类型
集成电路
|
温度-运行(最高)
150°C
|
温度-操作(Min)
-40°C
|
自动重启和过压响应
滞后
|
超高温反应
滞后
|
输出配置文件
CC
|
HiperPFS-4器件将连续传导模式(CCM)升压PFC控制器、栅极驱动器和600 V功率MOSFET集成在单个低尺寸(接地引脚连接)电源包中。HiperPFS-4器件消除了对外部电流传感电阻的需求,也消除了其相关的功率损耗,而是使用一种创新的控制技术,在输出负载、输入线电压和输入线周期上调整开关频率。
这种控制技术最大限度地提高了整个负载范围内的效率,特别是在轻负载时。此外,由于其宽带宽扩频效应,它最大限度地减少了EMI滤波要求。HiperPFS-4采用先进的数字技术进行线路监测、线路前馈缩放和功率因数增强;同时采用模拟技术为核心控制器,以保持极低的空载功耗。
HiperPFS-4还具有集成非线性误差放大器,用于增强负载瞬态响应,用户可编程功率良好(PG)信号以及用户可选择功率限制功能。HiperPFS-4包括Power integrics的综合保护功能标准集,如UV, OV, brown-in/out和滞回热停机。HiperPFS-4还提供了功率MOSFET的逐周限流和安全工作区(SOA)保护,用于过载保护的输出功率限制,以及引脚到引脚短路保护。