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ZDS5054A示波器电源分析功能评测
在碳中和的时代背景下,从毫瓦级到兆瓦级的开关电源都在往高频、高效、高密度的方向发展。ZDS5054A电源分析型示波器配备多种电源智能分析功能,帮助工程师快速设计高效可靠的电源。
2022-03-20
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充分挖掘SiC FET的性能
性能是一个主观术语,它可以用许多你喜欢的方式衡量,但是在功率转换界,它归结为两个相互依赖的主要值,即效率和成本。现在,作为半导体开关材料,硅在导电和动态损耗性能方面已经到达了极限,这已经是一个常识了,因此越来越多的人考虑采用碳化硅和氮化镓宽带隙技术来实现更好的性能。这两种材料具有更好的介质击穿特性,从而可以打造更薄、掺杂更重、导通电阻更低的阻挡层,同时,更小的晶粒体积还可降低器件电容,从而降低动态损耗。
2022-03-10
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具有电源路径管理的锂电池1.5A线性充电器BQ2407X
锂电池广泛使用于便携式电子产品,为了给锂电池充电,就需要为这些电子产品配备充电管理芯片。充电管理芯片根据工作模式通??煞治?span id="5n233hq" class='red'>开关模式、线性模式、和开关电容模式。
2022-03-09
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在半导体开关中使用共源共栅拓扑消除米勒效应
物理法则无法击败。电阻必然消耗电能,并产生热量和压降。电容器要消耗时间存储电荷,再花时间释放电荷。电感器要花时间制造电磁场并让其坍塌。我们对此无能为力,因此,自热离子管诞生之日起,电子产品设计师就学会了通过开发巧妙的电路拓扑来解决这些因素。事实表明,物理就是物理,过去对管适用的规则也同样适用于今天的高性能半导体。
2022-03-05
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基于CoolSiC的高速高性能燃料电池空压机设计
燃料电池用空压机开关频率高,空间有限,集成度高,采用单管设计的主要挑战是如何提高散热效率。本设计中功率器件和散热器采用DBC+焊接工艺,提高了SiC MOSFET的输出电流能力,从而有效降低了系统成本的,并且简化安装方式。
2022-03-03
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八款主流电机驱动芯片大盘点
作为将电能转换为机械能的装置,电机种类丰富、用途广泛,在工业、汽车、农业、办公、家电等场景中随处可见。以新能源汽车电控系统中采用的电机为例,便会涉及到直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机四大类。
2022-03-01
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FlexMOS预驱动器用于电机控制应用
随着业界在大电流电机控制应用中用固态开关取代机械继电器,FLEXMOS?产品组合中的智能门极驱动器可与外部MOSFET配对使用。安森美(onsemi)的预驱动器方案赋能可扩展的设计灵活性,以满足不同的负载要求,可将电机驱动应用从一个电机扩展到多达七个,使这些产品成为广泛的汽车车身电子应用的理想选择。
2022-03-01
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MOSFET开关:电源变换器基础知识及应用
金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 是一种场效应晶体管 (FET) 电子器件。它可以充当压控电流源,并主要用作开关或用于放大电信号。MOSFET的控制是通过向栅极施加特定的电压来进行的。当MOSFET导通时,电流通过在 体区(称为bulk或body)中形成的沟道,从MOSFET的漏极流向源极。大多数情况下,MOSFET的 体区与源极连接,这也是为什么MOSFET通常被称为3引脚器件的原因。
2022-02-28
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高效电源设计的实时数字解决方案(第二部分)
本文介绍的MPS程序专为简化设计过程而创建,这个功能强大且易于使用的图形用户界面(GUI)工具可帮助工程师优化设计。在下面的示例中,HR121x提供了多种PFC和LLC控制模式,根据所选系列产品的不同,模式有所不同。这些选项看似繁杂,但通过GUI工具,对这些产品进行编程就变得很容易。用户只需简单填写相应的电路参数,根据设计目标输入开关频率,然后切换阈值即可。图1显示了如何使用GUI工具设置HR1210。
2022-02-25
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具备独特功能的有源多路复用器是如何将缓冲器和开关组合起来的
设计人员经常遇到选择两个(或多个)输入中的一个以传递到下一阶段的问题。虽然大量多路复用器 (mux) 型器件使用改进的阻抗方法来选择将哪个输入传递到单个输出,但新的高速精密运算放大器(op amp) 在内部增加了这种功能。
2022-02-25
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符合新标准之集成开关稳压器设计
分立式开关稳压器通常难以集成到系统中,这是因为性能大都取决于外部器件、未知的EMC干扰以及受限的额定温度,因此通常需要外部散热。RECOM的新型电源??榇蚱屏苏庑┱习?,提供业界领先的功率密度并采用标准QFN封装,具有宽输入范围和可编程输出电压,额定电流为2.5A。
2022-02-24
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非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
离线反激式电源在变压器初级侧需要有钳位电路(有时称为缓冲器),以在正常工作期间功率MOSFET开关关断时限制其两端的漏源极电压应力。设计钳位电路时可以采用不同的方法。
2022-02-23
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