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通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗
本文将谈一谈使用有刷直流电机驱动器IC进行PWM驱动时,通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗。之所以讨论这个话题,是因为再生时的实际功耗可能会大于估算值,在某些情况下可能会引发问题,所以需要注意。
2021-11-18
MOSFET 寄生二极管 功耗
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Diodes 公司先进充电器解决方案获颁亚洲金选奖殊荣
Diodes 公司宣布其超高功率密度 (UHPD) 充电器解决方案于亚洲金选奖 (EE Awards Asia) 首获金选节能系统功率半导体供货商项目公司奖。其中的三芯片充电器解决方案最初是为了提高笔记本电脑适配器以及智能手机充电器等产品应用的性能而开发的。
2021-11-17
Diodes 先进充电器
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改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器的特点应用及控制电路设计
容易看出改进型的电路拓扑与基本型电路的主要差别在于副边整流电路,该整流电路被称为倍流整流器(Current-Doubler Rectifier,CDR),是目前应用的热点之一。下面首先介绍一下该整流电路。与全波整流相比,倍流整流器的高频变压器副边绕组仅需一个单一绕组,不用中心抽头。
2021-11-15
移相全桥ZVS DC-DC变换器 控制电路设计
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您已经了解功率的作用:无刷直流电机控制的6个要素
消费者对功率、可靠性、功能性和性能的需求不断上升,推动着电子设备(包括剪草机、冰箱、真空吸尘器、汽车等)的快速发展。制造商希望实现全方位交付。电机控制在兑现这些承诺方面发挥着主要作用,而了解基本原理是实现这一目标的第一步。
2021-11-15
功率 无刷直流电机控制 要素
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电动工具设计101:增进您对无刷直流电机功能的理解
在过去的一个世纪中,电动工具有了长足进步。今天,它们更具备了无绳、轻巧的特性,由电池驱动且功能强大,分担了我们的大量工作。那么,是什么推动着电动工具的发展?除了电动工具爱好者外,很大程度上要归功于半导体技术的诸多进步——尤其对于无绳电动工具。
2021-11-15
电动工具 设计 无刷直流电机
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一种使用连续时间Σ-Δ型转换器优化信号链的新型方法
当今许多应用要求小尺寸,同时保持同样的性能。开发人员经常面临如何实现这一目标的问题并且经常要做出妥协。举例来说,通过牺牲噪声性能或精度来减小尺寸。本文探讨使用连续时间Σ-Δ型(CTSD)转换器优化设计、降低物料(BOM)成本和减小尺寸的新型方法。
2021-11-12
CTSD ADC 信号链 方法
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轻负载时开关元件工作相关的注意事项
相移全桥电路中轻负载时流过的电流小,LS中积蓄的能量少,所以很有可能在滞后臂的COSS充放电完成之前就开始开关工作。因此,ZVS工作无法执行,很容易发生MOSFET的导通损耗。
2021-11-11
轻负载 开关元件 注意事项
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使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:H桥电路PWM驱动
本文将介绍有刷直流电机使用H桥电路PWM驱动的具体驱动方法。接下来介绍有刷直流电机使用H桥电路进行PWM驱动时的两个典型示例。
2021-11-11
有刷直流电机 H桥电路 PWM驱动
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SRII重磅亮相CICD 2021,以先进ALD技术赋能第三代半导体产业
功率器件作为半导体产业的重要组成部分,拥有非常广泛的技术分类以及应用场景。例如,传统的硅基二极管、IGBT和MOSFET等产品经过数十年的发展,占据了绝对领先的市场份额。不过,随着新能源汽车、数据中心、储能、手机快充等应用的兴起,拥有更高耐压等级、更高开关频率、更高性能的新型SiC、GaN等...
2021-11-10
SRII ALD技术 第三代半导体
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