電源設計應用
在開關電源轉換器中充分利用碳化硅器件的性能優勢
碳化硅CoolSiC? 器件的體二極管正向電壓(VF)是硅CoolMOS?器件的四倍。如果不對電路進行相應調整,很有機會在諧振LLC轉換器上在輕負載時效率可能下降多達0.5%。...
ROHM推出耐電池電壓波動的車載一次DC/DC轉換器“BD9P系列”
汽車的電子化進程突飛猛進,但由于汽車的電池和發電機能夠提供的電力有限,因此對降低功耗的要求越來越高。...
利用單電源隔離放大器和ADC簡化隔離電流和電壓感應設計
集成的DC/DC轉換器不再需要分立電源(如專用隔離電源)以及專用變壓器、變壓器驅動器和LDO的組合。...
采用2MHz單芯片降壓-升壓DC-DC轉換器和LED驅動器消除PCB空間受限的困擾
LT3942是ADI公司非常通用的單芯片降壓-升壓穩壓器IC之一。該升壓-降壓轉換器能夠應對在創建靈活緊湊的DC-DC轉換器解決方案的同時不會犧牲性能的挑戰。...
相對于硅(Si)和碳化硅(SiC),GaN有哪些優勢
最終的器件是額定電壓為650 V的FET,具有4 V的高閾值,小于15mΩ的導通電阻以及類似于單芯片的封裝。...
聚焦“新基建”|軌道交通行業電源應用解析
在火災、阻塞及恐怖襲擊等非正常情況下,提供動態緊急疏散提示。也為中央控制室提供:視頻監控,監聽監視存儲和干預系統;針對PIS系統,金升陽提供系統的電源應用方案,致力于簡化客戶...
NTC熱敏電阻不同溫度下的電阻值計算
中T為溫度,Rref 為 25度時的標稱值,Tref 為 25度,實際上這些溫度都應該加上 273.15 轉換為開氏溫度。...
DAC輸出在高阻抗模式中被加電的問題分析
該篇將分析對象限定為一個DAC,其中的輸出緩沖器在正常模式下被加電:零量程或中量程。文章將分析一下DAC輸出在高阻抗模式中被加電的情況。同時提出一個針對加電毛刺脈沖的數學模型,隨...
常用的共發射極放大電路的分析
小編前幾篇和大家一起初步的淺析了無源濾波和有源濾波組成的濾波電路以及運放反饋的分類 話不多說,我們先總結一下前面所分享的: 有源濾波分為:低通濾波(積分電路),高通濾波(微...
如何保護我們的后級電路 4種常用的防反接電路盤點
這4種常用的防反接電路,也太好記了吧! 防反接電路,在電子設計中非常重要,一個好的防反接電路,雖然只是增加了一點點元器件,卻可以很好的保護我們的后級電路,下面介紹4種常用簡單...
一文解讀二極管限幅電路和鉗位電路
正半周時且Vin的電壓大于等于0.7V時,二極管導通,Vout會被鉗位在0.7V;在負半周和Vin電壓小于0.7V時,二極管是截止狀態,所以Vout=Vin,即Vout波形跟隨Vin波形。...
電動汽車設計有線和無線 BMS解決方案
隨著人們對電動汽車 (EV) 的需求持續高漲,制造商開始關注如何通過既安全又具有成本效益的方式來提高汽車性能。其中,制造商尤為關注如何改進電池管理系統,這是因為該系統能實時監控電...
2020-12-26 標簽:電動汽車 564
MOSFET陣列并聯放置多個功率MOSFET以減輕系統負擔
在強悍的動力系統設計者應該知道所有關于MOSFET和他們的特殊電氣特點,但與MOSFET的陣列工作還可以另有一個獸。您可能會在電源轉換系統中看到的一種布置是并聯放置多個功率MOSFET。這樣可以...
開關模式電源轉換器里MOSFET驅動器的驅動
MOSFET 功率開關是開關模式電源轉換器里最重要的元件,如果它被集成進 IC里,這種器件便可以被稱作轉換器;如果它被外置,能夠驅動它的器件便可以被稱作控制器,這樣的定義并無什么標準...
未來AD/DC功率轉換電容隔離的必要性及其分類
經歷過去十年的發展,電容隔離儼然已經成為一種成熟的解決方案,常被用來取代使用在信號隔離器、隔離柵極驅動、隔離收發器等應用中的光耦合器1。然而,電容隔離的另一種潛在應用卻常...
ROHM SiC MOSFET采用4引腳封裝的原因解析
第一因素是誤差放大器。在電壓反饋環路中,補償網絡的誤差放大器充當了低通濾波器的作用,從而拉長了變換器對輸出電壓變化的響應時間。...
“電流之戰”交流和直流電流引起的問題有哪些
如今,大型配電系統依靠交流電壓,交流電壓會在特定時間間隔內改變方向。電力公司可以通過不同類型的設施發電,然后在很長的距離內傳輸非常高的電壓,而能量損失最小。另外,增加或減...
關于開關電源的激勵方式解讀(正激/反激)
1. 電感 電感簡單的說就是導電的螺旋線圈。電感種類比較多,有插腳的貼片的等等。 如圖 1: 圖 1 L1是有芯電感 L2是無芯電感的原理圖畫法,這里是講解反激正激而電感種類只說到這里。 2. 激...
典型大電流降壓型穩壓器電源設計方案解析
作者:Steve Knoth,Steve Zhou 摩爾定律的可持續性被質疑十多年以來,半導體制造工藝依然在繼續這個神奇的預言,7納米已經規模制造兩年,而5納米、3納米以及更小的工藝技術呼之欲出。芯片制造...
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