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PFC中功率MOSFET常见的一种失效形式
TV、户外LED照明等功率比较大的电源系统中,通常输入端使用PFC功率因素校正电路。系统反复起动的过程中,如系统动态老化Burn In测试、输入打火测试,由于PFC控制芯片的供电VCC电源建立过程比较慢,特别是使用PFC的电感绕组给PFC控制芯片供电的情况,会导致功率MOSFET管的驱动在起动的过程中,由于驱动电压不足,容易进入线性区工作,功率MOSFET反复不断的进入线性区工作,工作一段时间后,就会形成局部热点而损坏。
2020-01-15
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接地层使用指南
接地层的使用与星型接地系统相关。为了实施接地层,双面PCB(或多层PCB的一层)的一面由连续铜制造,而且用作地。其理论基础是大量金属具有可能最低的电阻。由于使用大型扁平导体,它也具有可能最低的电感。因而,它提供了最佳导电性能,包括最大程度地降低导电平面之间的杂散接地差异电压。
2020-01-15
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七步选择合适接近开关传感器
接近传感器允许非接触式检测物体。电感传感器检测金属物体,而电容传感器可检测所有其他材料。超声波传感器通过使用声波反射来确定是否存在来检测所有材料。以下步骤可以帮助您的应用选择正确的传感器。
2020-01-13
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在热插拔板载电源设计规范中,原来还要考虑电源、电容电感等因素
热拔插系统必须使用电源缓启动设计,热拔插系统在单板插入瞬间,单板上的电容开始充电。因为电容两端的电压不能突变,会导致整个系统的电压瞬间跌落。同时因为电源阻抗很低,充电电流会非常大,快速的充电会对系统中的电容产生冲击,易导致钽电容失效。
2020-01-13
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测量漏感,为何短路次级绕组?
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2020-01-08
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电感式传感器的分辨率及线性化介绍
分辨率是指在传感器输出处产生一个可测量的信号变化时所对应的最小距离变化。分辨率可能会受到高频电气干扰(噪声)或数字/模拟转换器的分辨率的影响。
2020-01-06
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低压差调节器—为什么选择旁路电容很重要
虽然人们普遍认为电容是解决噪声相关问题的灵丹妙药,但是电容的价值并不仅限于此。设计人员常常只想到添加几个电容就可以解决大多数噪声问题,但却很少去考虑电容和电压额定值之外的参数。然而,与所有电子器件一样,电容并不是十全十美的,相反,电容会带来寄生等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的问题,其电容值会随温度和电压而变化,而且电容对机械效应也非常敏感。
2019-12-28
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如何着手电源设计?3种经典拓扑详解(附电路图、计算公式)
尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC)滤波器位于转换器的输出端,输出电流是连续的。结果,与输出端的纹波相比,反射到输入端的电压纹波将会更大。
2019-12-24
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电感线圈的常识普及
电感线圈也是家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
2019-12-20
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精密软件检波电路,看看这波操作666~
通常情况下20kHz的低频交变磁场信息是通过10mH的工字型电感,适配以6.2nF的谐振电容检测的。该信号在经过三极管或者普通运放的放大之后送入检波电路完成幅值的检测。
2019-12-19
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采用纤巧高散热效率封装的μModule 稳压器
LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 μModule? 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。电感相对较高的质量、加上与空气直接接触或附接至传统的散热器,可有效地将热量从内部 MOSFET 吸走,从而实现此类小面积封装的快速高效冷却。
2019-12-16
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如何识别共模电感和差模电感?其实很简单
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰。两种都是比较重要的滤波电感。
2019-12-12
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