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具有集成式驱动器和自我保护功能的GaN FET如何实现下一代工业电源设计
氮化镓(GaN)半导体的物理特性与硅器件不相上下。传统的电源供应器金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅极双极晶体管(IGBT)只有在牺牲效率、外形尺寸和散热的前提下才能提高功率密度。
2020-12-16
集成式驱动器 自我保护 GaN FET 工业电源 设计
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USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET到精髓了吗?
有部分小伙伴不明白,这个电路为什么MOS管能导通,这里简单描述一下,这个电路的巧妙之处正是应用了MOS管寄生二极管的存在,MOS管未导通之前,S端电压变为VBAT-0.7V,这样S端电压肯定比G端电压高,所以PMOS导通,导通之后,寄生二极管短路,不再起作用。
2020-12-15
USB外接电源 锂电池 电路设计
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您是否在准确测定氮化镓器件的皮秒量级上升时间?
当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。
2020-12-15
氮化镓 皮秒量级 上升时间 LMG5200
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工业电机控制系统方案触手可及
电机在现代生活中无处不在,从气候控制、电器和商业制冷到汽车、工厂和基础设施。根据国际能源署(International Energy Agency)的数据,电机占全球总电力消耗的45%,因此电机驱动电子产品的可靠性和能效会对世界各地及各种应用的舒适性、便利性和环境产生影响。
2020-12-15
工业电机 控制系统 方案
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集成的门极驱动器实现电隔离的运行优势
在电力系统设计中,提供电气隔离通常是必要的。保持高低压域电隔离,防止电流在它们之间流动,否则可能导致严重的安全问题。当然,隔离的域仍需要进行交互,让数据在它们之间传输。
2020-12-15
门极驱动器 电隔离 运行优势
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简化汽车车身电机控制器设计,快速实现轻量化
无论是调整座椅至最佳位置还是能够轻松打开行李箱,车身电子设备系统都可使用电机来提高驾乘人员的舒适性和便利性。
2020-12-14
汽车 电机控制器
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低成本、高精度的电池测试设备数字控制方案
电池测试设备,是锂离子电池生产线后处理系统的重要环节,对于锂离子电池的质量至关重要。电池测试设备的核心功能是对锂离子电池进行高精度的恒流或恒压充放电,传统的控制方法以使用分立器件搭建的模拟控制方案为主。相比于传统的模拟控制方案,采用TI的C2000™为核心实现的数字控制方案,由于其低...
2020-12-14
高精度 电池测试设备 数字控制 方案
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优化电路板设计?看集成多种功能的通用MSP430 MCU如何实现!
我们一直在通过减少元器件的数量和节约印刷电路板的尺寸来追求系统设计的最优化。使用小型、低成本的微控制器(MCU)以实现简单的辅助处理功能,可以对许多电路的设计产生助益。该通用MCU并非系统中主要的处理器,但它可处理一些必不可少的系统级功能,如LED控制或输入/输出扩展。本文中,我将说明...
2020-12-11
电路板设计 MSP430 MCU
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TI最强同步升压变换器TPS61288,无线音箱升压变换器的理想方案
近年来,无线音箱在消费类音频市场备受关注,其功能和应用多样化的需求促使该行业快速增长,逐渐成为人们日常生活的习惯用品。无线音箱从是否便携的角度可分类为非便携式和便携式两大类,其主要区别在于是否为电池供电。
2020-12-10
同步升压变换器 TPS61288 无线音箱 方案
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