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深度剖析柵極驅(qū)動(dòng)器IC在半橋拓?fù)潆娫崔D(zhuǎn)換中的選型指南與隔離設(shè)計(jì)
半橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)廣泛用于各種商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用的電源轉(zhuǎn)換器件中。這種開(kāi)關(guān)模式配置的核心是柵極驅(qū)動(dòng)器IC,其主要功能是使用脈寬調(diào)制信號(hào)向高端和低端MOSFET功率開(kāi)關(guān)提供干凈的電平轉(zhuǎn)換信號(hào)。
2025-03-19
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電子保險(xiǎn)絲選型要點(diǎn)全解析
盡管變化很大,但保險(xiǎn)絲的基本功能始終如一。保險(xiǎn)絲始終都是保護(hù)電路免受過(guò)電流影響的保護(hù)器件,無(wú)論過(guò)電流是數(shù)百安培,還是僅僅幾毫安。通常情況下,采取的保護(hù)措施是將電路與電源斷開(kāi)。對(duì)于傳統(tǒng)保險(xiǎn)絲來(lái)說(shuō),這意味著保險(xiǎn)絲會(huì)熔斷,需要實(shí)際更換保險(xiǎn)絲。而電子保險(xiǎn)絲則是通過(guò)半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)來(lái)斷開(kāi)連接,因而可以進(jìn)行復(fù)位,而且通常能夠自動(dòng)復(fù)位。
2025-03-19
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LDO穩(wěn)壓器核心知識(shí)點(diǎn)全解析:掌握這些,你就是專(zhuān)家!
現(xiàn)代電子設(shè)備正變得越來(lái)越小,越來(lái)越便攜。智能手表、健身追蹤器、安防系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備越來(lái)越多地采用電池供電。因此,這些設(shè)備需要高效率電源穩(wěn)壓器,能夠從每次充電中炸盡每一毫瓦的功率,以確保設(shè)備工作更長(zhǎng)的時(shí)間。此外,這些設(shè)備的總過(guò)溫升必須極小。傳統(tǒng)的線(xiàn)性穩(wěn)壓器和開(kāi)關(guān)模式電源穩(wěn)壓器無(wú)法輕易地滿(mǎn)足這些便攜式設(shè)備的效率要求。此外,開(kāi)關(guān)模式電源穩(wěn)壓器也會(huì)受到噪聲和瞬態(tài)電壓的影響。
2025-03-18
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三種常見(jiàn)人體感應(yīng)傳感器的區(qū)別與實(shí)戰(zhàn)方案
人體感應(yīng)傳感器能檢測(cè)人體和物體接近,并給出變化的電平信號(hào),實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)和喚醒的功能,實(shí)現(xiàn)人體存在、微動(dòng)、近距喚醒等多種低功耗雷達(dá)傳感器的場(chǎng)景應(yīng)用。在設(shè)備智能化,低碳節(jié)能和改善用戶(hù)體驗(yàn)方面,移動(dòng)感應(yīng)器市場(chǎng)需求顯著增加。
2025-03-18
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ST 新款微型單片降壓轉(zhuǎn)換器,用于智能電表、家電和工業(yè)電源轉(zhuǎn)換器提供低電壓電源
意法半導(dǎo)體新款微型單片降壓轉(zhuǎn)換器DCP3601集成大量的功能,具有更高的設(shè)計(jì)靈活性,可以簡(jiǎn)化應(yīng)用設(shè)計(jì),降低物料清單成本。這款芯片內(nèi)置功率開(kāi)關(guān)與補(bǔ)償電路,構(gòu)建完整的輸出電壓設(shè)置電路,僅需電感器、自舉電容、濾波電容、反饋電阻等6個(gè)外部元件。
2025-03-05
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基于 MHz 開(kāi)關(guān)頻率的器件助力實(shí)現(xiàn) DC-DC 轉(zhuǎn)換器和 EMI 濾波器的小型化
對(duì)于 DC-DC 電源轉(zhuǎn)換器而言,使系統(tǒng)小型化并提高整體功率密度的一種顯著方法是通過(guò)更高頻率的開(kāi)關(guān)。然而,盡管開(kāi)關(guān)頻率超過(guò) 1.3 MHz 的系統(tǒng)具有潛在優(yōu)勢(shì),但迫于技術(shù)挑戰(zhàn),許多設(shè)計(jì)人員直到現(xiàn)在仍在使用較低的頻率,例如 100 kHz 或更低……。閱讀本文了解使用高密度電源模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)如何改變這一現(xiàn)狀。
2025-03-04
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STSPIN32G0上新兩款低壓產(chǎn)品,design win見(jiàn)證卓越
意法半導(dǎo)體 (ST) 的STSPIN32系列產(chǎn)品集成了MCU與功率開(kāi)關(guān)管柵極驅(qū)動(dòng)器,不僅節(jié)省了成本,還簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)流程,整個(gè)系統(tǒng)的體積最多可縮小65%,這些特性讓它在市場(chǎng)上脫穎而出備受青睞。
2025-02-27
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硅基功率開(kāi)關(guān)已經(jīng)轉(zhuǎn)向GaN開(kāi)關(guān)了嗎?
在開(kāi)關(guān)模式電源中使用GaN開(kāi)關(guān)是一種相對(duì)較新的技術(shù)。這種技術(shù)有望提供更高效率、更高功率密度的電源。本文討論了該技術(shù)的準(zhǔn)備情況,提到了所面臨的挑戰(zhàn),并展望了GaN作為硅的替代方案在開(kāi)關(guān)模式電源中的未來(lái)前景。如今,電源管理設(shè)計(jì)工程師常常會(huì)問(wèn)道:現(xiàn)在應(yīng)該從硅基功率開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)向GaN開(kāi)關(guān)了嗎?
2025-02-26
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自動(dòng)測(cè)試設(shè)備應(yīng)用中PhotoMOS開(kāi)關(guān)的替代方案
人工智能(AI)應(yīng)用對(duì)高性能內(nèi)存,尤其是高帶寬內(nèi)存(HBM)的需求不斷增長(zhǎng),芯片設(shè)計(jì)因此變得更加復(fù)雜。自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(ATE)廠(chǎng)商是驗(yàn)證這些芯片的關(guān)鍵一環(huán),目前正面臨著越來(lái)越大的壓力,需要不斷提升自身能力以滿(mǎn)足這一需求。傳統(tǒng)上,在存儲(chǔ)器晶圓探針電源應(yīng)用中,PhotoMOS開(kāi)關(guān)因其良好的低電容乘電阻(CxR)特性而得到采用。低CxR有助于減少信號(hào)失真,改善開(kāi)關(guān)關(guān)斷隔離度,同時(shí)實(shí)現(xiàn)更快的開(kāi)關(guān)速度和更低的插入損耗。
2025-02-23
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第 4 代碳化硅技術(shù):重新定義高功率應(yīng)用的性能和耐久性
本白皮書(shū)重點(diǎn)介紹 Wolfspeed 專(zhuān)為高功率電子應(yīng)用而設(shè)計(jì)的第 4 代碳化硅 (SiC) MOSFET 技術(shù)?;谠谔蓟鑴?chuàng)新領(lǐng)域的傳承,Wolfspeed 定期推出尖端技術(shù)解決方案,重新定義行業(yè)基準(zhǔn)。在第 4 代發(fā)布之前,第 3 代碳化硅 MOSFET 憑借多項(xiàng)重要設(shè)計(jì)要素的平衡,已在廣泛用例中得到驗(yàn)證,為硬開(kāi)關(guān)應(yīng)用的全面性能設(shè)定了基準(zhǔn)。
2025-02-20
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設(shè)計(jì)高壓SIC的電池?cái)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān)
DC總線(xiàn)電壓為400 V或更大的電氣系統(tǒng),由單相或三相電網(wǎng)功率或儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)提供動(dòng)力,可以通過(guò)固態(tài)電路保護(hù)提高其可靠性和彈性。在設(shè)計(jì)高壓固態(tài)電池?cái)嚅_(kāi)連接開(kāi)關(guān)時(shí),需要考慮一些基本的設(shè)計(jì)決策。關(guān)鍵因素包括半導(dǎo)體技術(shù),設(shè)備類(lèi)型,熱包裝,設(shè)備堅(jiān)固性以及在電路中斷期間管理電感能量。本文討論了選擇功率半導(dǎo)體技術(shù)的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),并為高壓,高電流電池?cái)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān)定義了半導(dǎo)體包裝,以及表征系統(tǒng)寄生電感和過(guò)度流動(dòng)保護(hù)限制的重要性。
2025-02-16
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低壓電源MOSFET設(shè)計(jì)
低抗性(RDS(ON))以減少傳導(dǎo)過(guò)程中的功率損失,從而提高能源效率。當(dāng)設(shè)備打開(kāi)時(shí),低壓MOSFET的排水源電阻特別低,從而地減少了功率損耗。這對(duì)于效率至關(guān)重要,因?yàn)榈蚏D(ON)意味著在傳導(dǎo)過(guò)程中降低電阻損失高開(kāi)關(guān)速度,用于快速切換操作;在DC-DC轉(zhuǎn)換器和高頻切換電路等應(yīng)用中至關(guān)重要。
2025-02-14
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