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深入剖析高速SiC MOSFET的开关行为
本文探讨了影响高速SiC MOSFET开关特性的关键因素,包括器件特性、工作条件和外部电路;解释了开关损耗的主要影响因素,并确定了影响器件行为和使用的重要因素,这些因素可以显著提升SiC MOSFET在功率电路中的开关性能。
2022-09-13
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通过仿真分析ZVS工作原理
零电压开关(Zero Voltage Switch)振荡电路是功率开关管在导通和关断(模式切换时)两端电压为0(实际上应该是非常接近于0)的电路,这种特性使得电路功率损耗变小,所以被广泛 应用到大功率加热、高压电路中。比如在一些LLC 电源, 电磁炉驱动电路中。本文基于 LTspice 仿真,分析了 ZVS 振荡器的工作原理以及相关的参数设计。
2022-09-08
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调整开关频率时,这些问题要考虑
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。
2022-09-07
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电源应用之谐波电流解析
开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。因此,对开关电源产生的谐波进行抑制十分必要。
2022-09-02
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使用电源管理??橛行Э刂艷aN功率放大器的电源开关
众所周知,因为 GaN PA 需要使用特定的偏置时序,所以在某些设计中,GaN 功率放大器的上电和下电可能会具有挑战性。如果处理不当,可能会导致组件损坏。管理时序步骤相当关键。好消息是,这项任务的难度有所降低。
2022-09-01
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开关电源中如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-08-31
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杀入新能源汽车市场的GaN,胜算几何?
在电力电子应用中,为了满足更高能效和更高开关频率的要求,功率密度正在成为关键的指标之一。基于硅(Si)的技术日趋接近发展极限,高频性能和能量密度不断下降,功率半导体材料也在从第一代的硅基材料发展到第二代的砷化镓后,正式开启了第三代宽禁带技术如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的应用之门。
2022-08-30
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在开关模式电源中,当脉冲被忽略时...
即使是具有固定开关频率的开关电源,也并非总是显示连续的脉冲。在某些情况下,由于各种原因,脉冲会被忽略。在考虑输出纹波电压和EMI效应时,这一点非常重要。
2022-08-29
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如何抑制开关电源的输出纹波?
在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-08-17
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破解SiC、GaN栅极动态测试难题的魔法棒 — 光隔离探头
SiC、GaN 作为最新一代功率半导体器件具有远优于传统 Si 器件的特性,能够使得功率变换器获得更高的效率、更高的功率密度和更低的系统成本。但同时,SiC、GaN极快的开关速度也给工程师带来了使用和测量的挑战,稍有不慎就无法获得正确的波形,从而严重影响到器件评估的准确、电路设计的性能和安全、项目完成的速度。
2022-08-15
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利用IO-Link技术实现小型高能效的工业传感器
无论过去还是现在,许多情况下,工业传感器都采用模拟形态,其中包含检测元件和将检测数据传输至控制器的某种方式。数据采用单向模拟方式进行传输。之后出现了可提供数字开/关信号的二进制传感器,包含电感、电容、超声波、光电等检测元件,以及半导体开关元件。其输出可能是:高端(HS)开关(PNP)或低端(LS)开关(NPN),或者是推挽式(PP)。但数据仍然受到限制,只能从传感器单向传输至主机,不提供纠错控制,仍然需要现场技术人员来执行手动校准等任务。因此,业界亟需一种更好的解决方案来满足“工业4.0”、智能传感器和可重新配置的厂区部署等需求。
2022-08-11
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具有电流和温度监视功能的高性能降压型稳压器!
具有电流和温度监视功能的LTC3626是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用 3.6V 至 20V 的输入电压提供 2.5A的最大输出电流 (电路示于图 1)。LTC3626采用一种独特的受控导通时间/恒定频率、电流模式架构,从而使其非常适合于低占空比应用和高频操作,同时可对负载瞬变做出快速响应 (见图 2)。另外,此器件还拥有模式设定、跟踪和同步化功能。LTC3626的 3mm x 4mm 封装具有非常低的热阻抗,甚至在向负载输送最大功率时,也能在未采用外部散热器的情况下运作。
2022-08-09
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