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电感饱和与开关电源之间的密切关系(中)
在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2023-01-16
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低电感ANPC拓扑结构集成新型950V IGBT和二极管技术,满足光伏应用的需求
本文介绍了新型950V IGBT和二极管技术。950V IGBT结构基于微沟槽理念,与典型1200V技术相比,新型950V IGBT和二极管的静态损耗和/或开关损耗显著降低。通过分析应用需求与功率模块设计的相互作用,本文确定了功率模块的应用结果和优化路径。得益于经优化的功率模块设计和采用950V技术,近期推出的无基板Easy3B解决方案实现了全集成1500V ANPC拓扑结构。该拓扑结构的额定电流达到400A,而杂散电感低至仅15nH。
2023-01-16
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有源钳位技术解析
在风电、光伏、新能源汽车、工业变频等大功率应用场合,主电路中母线电容到功率器件间存在较大杂散电感 (几十到几百nH)。功率器件在关断时,由于杂散电感Ls的存在,通过Ls*di/dt感应产生浪涌电压,此感应高电压与前端母线电容电压方向一致,因此功率器件两端叠加的电压尖峰会超过母线电压,在过流或短路发生时甚至可能会超过功率器件的耐受电压而导致损坏。功率器件保护方式有RC吸收回路、软开关以及饱和压降检测限流等,其中RC吸收回路具有以牺牲回路效率为代价,同时可能带来吸收回路温度过高的风险。有源钳位可以直接加在驱动回路里面,通过延缓驱动关断来吸收浪涌能量,能够有效减小尖峰电压起到保护作用,因此有源钳位方案具有占用面积小、成本低、响应速度快、可靠性高等优点。
2023-01-13
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电感饱和与开关电源之间的密切关系(上篇)
作为电源界的"古早网红",开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在几乎所有的电子设备中,而且在当今的智能互联时代也依然占据通信系统的C位,其热度经久不衰。
2023-01-12
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RS瑞森半导体之LLC方案设计有“理”可依
瑞森半导体照明方案利用LLC谐振电路工作原理构成PFC电路,实现了高PF(可高达0.99)和低THD(小于10%)两个性能,节省了APFC电路中所需要的芯片和PFC电感与MOS,极大减少了元件数量,不仅提升了驱动整机的可靠性又缩小了驱动成品的尺寸,从而使产品能够适用于更最多的应用场景。同时利用LLC谐振电路工作原理构成PFC电路也可以实现软开关工作模式,具有应力小、干扰源少等优点,更易符合安规测试。
2023-01-06
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工业传感器选型:PNP和NPN两种类型应该如何选?
大多数工业接近传感器(包括电感式、电容式、超声波和光电式)都是固态的。所谓“固态”是指传感器内使用的部件类型——晶体管等固态电子元件被用来在检测到物体时切换传感器的输出。
2023-01-04
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如何通过最小化热回路来优化开关电源布局?
对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。本文研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。
2022-12-27
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寄生电感的优化
上期我们介绍了寄生电感对Buck电路中开关管的影响,本期,我们聊一下如何优化寄生电感对电路的影响。
2022-12-19
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新颖功率电感器设计,用于紧凑型大电流 DC/DC 转换器
电感器是 DC/DC 转换器中的关键组件,因为它能够抑制 AC 纹波电流,从而在输出中提供平滑的 DC 电流。一代的电子设备非常紧凑,并且具有越来越先进的功能。它们通常由电池供电,需要高能效,从基本组件开始,例如 DC/DC 转换器中的电感器。
2022-12-19
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性能逆天的这种电容,你见过吗?
我们都知道,理想状态下电容的阻抗是随频率的增加而逐渐减小的。但在实际运用中,由于电容器存在等效电感(ESL)以及在电路板上存在一定的安装电感,当频率上升到一个特定值后电容的阻抗将不再减小,反而是逐渐增加的趋势变化。这个特定频率就是电容的自谐振频率。在谐振频率之前,电容器呈现容性特征,在谐振频率之后,电容器将呈现感性特征。
2022-12-15
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深度解析电感饱和与开关电源关系
作为电源界的"古早网红,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在几乎所有的电子设备中,而且在当今的智能互联时代也依然占据通信系统的C位,其热度经久不衰。
2022-12-09
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适用于下一代大功率应用的XHP2封装
轨道交通牵引变流器的平台化设计和易扩展性是其主要发展方向之一,其对半导体器件也提出了新的需求。一方面需要半导体器件能满足更宽的电压等级和电流等级,另一方面也要兼容电力电子器件的新技术,比如IGBT5/.XT或SiC MOSFET。这样既有利于电力电子系统的平台化设计,也可以增加系统的功率密度,减小系统的尺寸和体积。因此,半导体器件需要具有更低的杂散电感、更大的电流等级和对称的结构布局。本文介绍了一种新的用于大功率应用的XHP™ 2 IGBT模块,包括低杂散电感设计原理、开关特性和采用IGBT5/.XT技术可以延长模块的使用寿命等关键点。
2022-12-05
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