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二极管串联不均压因素分析
二极管串联不均压主要原因来自自身和外部两类。自身原因主要由加工工艺造成的,外因主要是由外部电路造成的。同一批次生产出来二极管的伏安特性不一致,造成二极管的静态不均压;反向恢复时间及开通状态的不一致造成二极管的动态不均压目。外部电路设计会造成杂散电感和电容,在高压高频环境中会造成不均压问题。
2021-11-11
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无源与有源器件的这些区别你都知道吗?
简单地讲就是需要能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。电容、电阻、电感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)。
2021-11-09
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输出电流能力高达250A的可扩展智能DC/DC电源模块
无线网络和数据中心带宽的增加,驱动了高性能FPGA和ASIC应用的快速发展,而这些应用均要求具备高功率密度、快速负载瞬态响应和智能电源管理功能的电源稳压器。MPS带集成电感的先进MPM3695系列电源模块为FPGA 和ASIC应用提供了通用的供电解决方案。与分立式负载点 (POL) 解决方案相比,MPM3695系列可以提供高达60%的功率密度,它简化了PCB布局和功率级设计,只需最少的外部组件以及对电源变换器和补偿网络设计的最低专业知识要求。凭借着采用先进封装技术的电源IC单片结构和定制集成电感设计,MPM3695系列电源模块可比同类产品节省高达40%的占板面积。
2021-10-21
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高频DC-DC转换器中的电感器性能
随着开关频率增加到1 MHz以上,经常会出现电感器性能的问题。虽然可以根据参数数据比较特定电感器的相对优点,但考虑电路应用最为重要。
2021-10-15
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IGBT换流回路中杂散电感的测量
换流回路中的杂散电感会引起波形震荡,EMI或者电压过冲等问题。因此在电路设计的时候需要特别留意。本文给出了电路杂散电感的测量方法以及模块数据手册中杂散电感的定义方法。
2021-10-14
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如何绕制2.2uH高频线圈?
首先选择适合通过高频大电流的Litz线,建议选择大于100股以上的Litz线。然后选择高频低损耗磁环,体积能够容得下绕制电感所需要的匝数。
2021-09-14
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CCM与DCM的区别
反激变换器常用于进行AC/DC和DC/DC转换的开关模式电源,尤其是中低功率范围(约2W至100W)的电源。在这个功率范围内,反激变换器在尺寸、成本和效率比方面都极具竞争力。 反激变换器的工作基于耦合电感器,该电感器除了帮助实现功率转换,还可以在变换器的输入和输出之间提供隔离功能。除此之外,它具有与其他开关变换器拓扑相同的基本元素:两个开关(MOSFET和二极管)和一个输出电容器。
2021-09-09
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EMC开关节点布局注意事项
开关稳压器或功率变换器电路的开关节点是关键的传导路径,在进行PCB布局时需要特别注意。 该电路节点将一个或多个功率半导体开关(例如MOSFET或二极管)连接到磁能存储设备(例如电感或变压器绕组),其开关信号包含了快速切换的dV/dt电压和dI/dt电流,它们很容易耦合到周围的电路上并产生噪声问题,可能导致PCB和系统无法满足严格的电磁兼容性(EMC)要求。
2021-09-09
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降压变换器功耗以及如何提高效率
当今电源 IC的高度发展要求性能卓越的功率电感。构建通用封装的标准电源将有助于减少设计时间和生产成本。 而要在 PCB 空间以及散热和成本效率方面实现最佳性能,确定电感和 IC 之间的最佳匹配至关重要。
2021-09-02
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如何判断电感饱和?
磁芯在磁场的作用下会被磁化,其内部磁畴会慢慢旋转;当磁芯被完全磁化时,磁畴方向全部和磁场一致,即使再增加外磁场,磁芯也没有可以旋转的磁畴了,此时的电感就进入了饱和状态。
2021-08-30
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解析功率MOSFET的驱动电感性负载
文章介绍了采用表面贴装封装设计LITTLEFOOT®功率MOSFET的过程。它描述了功率MOSFET的驱动电感性负载,公共栅极驱动器以及磁盘驱动器应用以及公共栅极级的驱动电容性负载。
2021-08-27
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如何计算不带电感的DC-DC转换中电荷泵的功耗?
系统工程中一个常见的问题是子系统,其主电源无法满足其电源需求。在这种情况下,可用的供电轨不能直接使用,也不能直接使用电池电压(如果有)。空间不足会阻止包含最佳数量的电池,否则放电电池的电压下降可能不适用于该应用。
2021-08-24
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