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為什麼開關電源容易出故障?選型時一定要注意這些細節!
有客戶朋友曾經分享過幾張有意思的圖,壁虎“可愛地”掛在了電源PCB板上燒壞的地方。哭笑不得之餘,也讓客戶朋友疑惑,壁虎從哪裏爬進去的?電源為什麼會燒壞?
2023-08-11
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多相同步技術降低傳導噪聲
開關模式電源 (SMPS)由於其高效率、緊湊設計和輕重量而用於隔離式和大多數非隔離式DC/DC 轉換。晶體管和二極管的導通轉換會在各種 SMPS 電路拓撲中不同程度地產生電噪聲。噪聲有可能沿著輸入和輸出線路傳導或輻射,表現為線路和接地之間的共模 (CM) 噪聲或線路和返回導體之間的差模 (DM) 噪聲。
2023-08-11
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開關穩壓器是采用單片結構還是通過控製器構建?
開關穩壓器可以采用單片結構,也可以通過控製器構建。在單片式開關穩壓器中,各功率開關(一般是MOSFET)會集成在單個矽芯片中。使用控製器構建時,除了控製器IC,還必須單獨選擇半導體和確定其位置。選擇MOSFET非常耗費時間,且需要對開關的參數有一定了解。使用單片式設計時,設計人員無需處理這些問題。
2023-08-09
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逆變電路中開關器件反向恢複特性的重要性—逆變電路的種類和通電方式
逆變電路主要分為單相逆變電路和三相逆變電路兩類。單相逆變電路的電路圖和輸出電流的示意波形分別如圖1和圖2所示。單相逆變電路可將直流電轉換為單相交流電,因此通常被用於功率調節器和不間斷電源(UPS)等普通家庭的商用電源應用。
2023-08-08
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如何利用高精度MOSFET模型,設計功率轉換器
在設計功率轉換器時,可以使用仿真模型,綜合權衡多個設計標準。其中,使用基於開關deyouyuanqijianjianyimoxingjinxingkuaisufangzhen,keyidailaigengduogongchengcankao。raner,yuzhizaoshangjingxideqijianmoxingxiangbi,zhezhongjianyimoxingzaishejizhongwufatigongxiangdengdejingdu。benwentantaolegonglvzhuanhuanqishejiyuanruhejiehexitongjimoxinghejingximoxing,tansuogengduoshejikongjian,bingtigaojingdu。benwenshiyongMathWorks係統級建模工具Simulink® 和 Simscape™,以及精細的SPICE子電路(代表英飛淩車規級MOSFET),對該過程進行示範展示。
2023-08-07
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了解開關模式調節:降壓轉換器
duiyudianyuanmudeeryan,jindianganqidianliujiuhuichanshengtaiduowenbo。raner,dianganqiyushuchudianrongqiyiqigongzuo,tigongzugoudelvbo,yishixianninzaituzhongkandaodewending、低紋波負載電流。請注意,負載電流是電感電流的平均值。
2023-08-03
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1200V,1700V,2000V......高性能碳化矽器件如何應對持續挑戰?
SiC 等寬禁帶 (WBG) 器件對於當今汽車和可再生能源等應用至關重要。隨著我們的世界逐漸轉向使用可持續能源(主要是電力),能效比以往任何時候都更重要。提高開關模式能效的方法之一是降低銅損和開關sunhao。raner,weileyingduizheyitiaozhan,zhiliumuxiandianyabuduanshangsheng,bandaotijishubixufazhanyigenshangbufa。zhexiejishuduiqiyeshixiantanjianpaichengnuozhiguanzhongyao。zaibenwenzhong,ansenmei(onsemi)將探討下一代 SiC 器件如何演進以應對最新應用的挑戰,本文還將闡釋穩健的端到端供應鏈對於確保持續成功的重要性。
2023-08-03
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兩個開關正激變換器
該拓撲由輸入電容器 CIN、兩個 MOSFET 開關 Q1 和 Q1、電源變壓器 T1、兩個鉗位二極管 D3 和 D4、兩個整流二極管 D1 和 D2 以及由 LO 和 Co 組成的輸出濾波器組成。
2023-07-31
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汽車應用的線性穩壓器與開關器
線性穩壓器有什麼新功能?讓我們從輸出電容器開始。采用熟悉的 0402 封裝的陶瓷電容器是當今的電容器。這主要是因為改進的材料將其溫度範圍從 125°C (257°F) 提高到 150°C (302°F),並且改進的安裝方法減少了熱衝擊並提高了抗振性。
2023-07-31
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使用動態電壓和頻率調節來節省係統電池電量需求
移動設備消耗的能量是開關能量和泄漏能量的組合。當開關能量占主導地位時,降低電源電壓電平可有效降低總功耗,因為開關能量與電源電壓的平方成正比。
2023-07-28
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漏極和源極之間產生的浪湧
開關導通時,線路和電路板版圖的電感之中會直接積蓄電能(電流能量)。當該能量與開關器件的寄生電容發生諧振時,就會在漏極和源極之間產生浪湧。下麵將利用圖1來說明發生浪湧時的振鈴電流的路徑。這是一個橋式結構,在High Side(以下簡稱HS)和Low Side(以下簡稱LS)之間連接了一個開關器件,該圖是LS導通,電路中存在開關電流IMAIN的情形。通常,該IMAIN從VSW流入,通過線路電感LMAIN流動。
2023-07-27
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全集成汽車USB Type-A和USB Type-C充電器控製芯片
汽車中控係統通常都會提供一個 USB 充電端口,該端口需要在傳輸數據的同時為移動設備充電。對這些係統而言,選擇帶 USB 限流開關的汽車級 IC 非常重要。本文將介紹 MPS 的 USB 充電端口降壓變換器 MPQ4228-C-AEC1,以及如何將其高效率的優勢應用於 USB 集線器和其他 USB Type-C 、USB Type-A 應用中。
2023-07-25
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