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三款产品,看国巨集团如何定义优秀的电子元件!
与集成电路(IC)相比,电阻、电容、电感、传感器、电路?;さ鹊缱釉捎诮峁瓜喽约虻?,功能单一,产品和技术迭代的速度也不快,因此在很多人看来并不起眼。但实际上,这些电子元件作为构建电子系统不可或缺的重要元素,也在随着电子技术的发展,亦步亦趋,不断进化。
2023-02-17
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负降压转换器无需电感器
该电路使用两个电荷泵器件来降压负电压。第一个通过加倍和反相负输入电压产生正输出,第二个充当逆变器以产生所需的负输出。电路的输入和输出能力取决于所选IC元件允许的输入/输出电压。
2023-02-13
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碳化硅MOSFET尖峰的抑制
SiC MOSFET 作为第三代宽禁带半导体具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势,在各种各样的电源应用范围在迅速地扩大。其中一个主要原因是与以前的功率半导体相比,SiC MOSFET 使得高速开关动作成为可能。但是,由于开关的时候电压和电流的急剧变化,器件的封装电感和周边电路的布线电感影响变得无法忽视,导致漏极源极之间会有很大的电压尖峰。这个尖峰不可以超过使用的MOSFET 的最大规格,那就必须抑制尖峰。
2023-02-06
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如何提高电感传感器的测量精度和灵敏度
电感位移传感器被广泛应用于微小位移量检测中,但在一些工程中现有传感器的测量精度和灵敏度达不到测量要求。针对这一问题,对传感器前段信号处理电路进行改进,在传感器上下线圈并联电容形成LC电路,利用LC电路谐振效应改善电路的性能,以提高信号源头的灵敏度;采用Multisim软件对半桥和全桥电路在并联不同大小的电容后的性能进行仿真,并用Matlab对生成的曲线进行最小二乘拟合,比较得出使电路性能最优的电容值和并联方法。结果表明在损失微小线性度的情况下可将灵敏度提高一倍。
2023-01-26
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电感饱和与开关电源之间的密切关系(中)
在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2023-01-16
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低电感ANPC拓扑结构集成新型950V IGBT和二极管技术,满足光伏应用的需求
本文介绍了新型950V IGBT和二极管技术。950V IGBT结构基于微沟槽理念,与典型1200V技术相比,新型950V IGBT和二极管的静态损耗和/或开关损耗显著降低。通过分析应用需求与功率??樯杓频南嗷プ饔茫疚娜范斯β誓?榈挠τ媒峁陀呕肪丁5靡嬗诰呕墓β誓?樯杓坪筒捎?50V技术,近期推出的无基板Easy3B解决方案实现了全集成1500V ANPC拓扑结构。该拓扑结构的额定电流达到400A,而杂散电感低至仅15nH。
2023-01-16
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有源钳位技术解析
在风电、光伏、新能源汽车、工业变频等大功率应用场合,主电路中母线电容到功率器件间存在较大杂散电感 (几十到几百nH)。功率器件在关断时,由于杂散电感Ls的存在,通过Ls*di/dt感应产生浪涌电压,此感应高电压与前端母线电容电压方向一致,因此功率器件两端叠加的电压尖峰会超过母线电压,在过流或短路发生时甚至可能会超过功率器件的耐受电压而导致损坏。功率器件?;し绞接蠷C吸收回路、软开关以及饱和压降检测限流等,其中RC吸收回路具有以牺牲回路效率为代价,同时可能带来吸收回路温度过高的风险。有源钳位可以直接加在驱动回路里面,通过延缓驱动关断来吸收浪涌能量,能够有效减小尖峰电压起到?;ぷ饔?,因此有源钳位方案具有占用面积小、成本低、响应速度快、可靠性高等优点。
2023-01-13
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电感饱和与开关电源之间的密切关系(上篇)
作为电源界的"古早网红",开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在几乎所有的电子设备中,而且在当今的智能互联时代也依然占据通信系统的C位,其热度经久不衰。
2023-01-12
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RS瑞森半导体之LLC方案设计有“理”可依
瑞森半导体照明方案利用LLC谐振电路工作原理构成PFC电路,实现了高PF(可高达0.99)和低THD(小于10%)两个性能,节省了APFC电路中所需要的芯片和PFC电感与MOS,极大减少了元件数量,不仅提升了驱动整机的可靠性又缩小了驱动成品的尺寸,从而使产品能够适用于更最多的应用场景。同时利用LLC谐振电路工作原理构成PFC电路也可以实现软开关工作模式,具有应力小、干扰源少等优点,更易符合安规测试。
2023-01-06
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工业传感器选型:PNP和NPN两种类型应该如何选?
大多数工业接近传感器(包括电感式、电容式、超声波和光电式)都是固态的。所谓“固态”是指传感器内使用的部件类型——晶体管等固态电子元件被用来在检测到物体时切换传感器的输出。
2023-01-04
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如何通过最小化热回路来优化开关电源布局?
对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。本文研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。
2022-12-27
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寄生电感的优化
上期我们介绍了寄生电感对Buck电路中开关管的影响,本期,我们聊一下如何优化寄生电感对电路的影响。
2022-12-19
- 告别繁琐!一台设备整合函数发生器与电源,测试效率飙升
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