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原创深挖:各种开关电源功率MOSFET损坏的原因和形态
工程师们将损坏的功率MOSFET送到半导体原厂做失效分析后,得到的结论通常是过电性应力EOS,却无法判断是什么原因导致MOSFET的损坏。功率MOSFET损坏有哪些原因和形态?一牛人拍下了功率MOSFET不同损坏形态的失效分析图片,结合功率MOSFET管的工作特性,系统的分析开关电源功率MOSFET各种损坏模式,还给出了测试过电流和过电压的电路图哦。
2013-08-21
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具100%占空比操作能力的三输出
36V 降压型开关稳压器LT3514凌力尔特推出具100% 占空比操作能力的 36V 输入电压、三通道、2A + 1A + 1A (IOUT) 降压型开关稳压器LT3514。同时,它具备恒定频率、坚固的抗短路性能等优势,非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。
2013-08-16
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如何为电源系统开关控制器选择合适的MOSFET?
电源系统开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。不仅仅要考虑MOSFET的额定电压和电流,还必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。如果是多负载电源系统则更加复杂。但如果选择正确,就可以实现低成本、高效率的电源系统。
2013-08-16
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大师手笔:推挽逆变器中变压器漏感尖峰有源钳位处理
功率推挽电路的尖峰问题,好比电子领域的“牛皮癣”,属于很难治的疑难杂症。大师级牛人从原理出发分析了在推挽逆变器中两开关管漏极产生尖峰的原因,创意性的提出有源钳位的改进方法,并在实际应用中得到验证是可行的,相比于传统推挽逆变器,极大地提升了性能、效率和稳定性。
2013-08-15
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开关电源是什么?
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。
2013-08-15
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无触点开关
目前,无触点开关在当代的应用可谓是越来越广泛,无触点开关是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解无触点开关。
2013-08-12
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光控开关电路图
目前,光控开关电路图在当代的应用可谓是越来越广泛,光控开关电路图是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解光控开关电路图。
2013-08-12
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线性电源与开关电源简介
目前,线性电源与开关电源简介在当代的应用可谓是越来越广泛,线性电源与开关电源简介是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解线性电源与开关电源简介。
2013-08-10
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什么是霍尔开关?
霍尔开关对于我们来说,似乎有些陌生,但它却存在于我们的生活之中,对此我们需要对它进一步地了解,以便更好地利用它为人类创造价值。因此,今天我就为大家讲述霍尔开关的原理,工分类以及其他方面的相关内容。希望能为你们的生活带来更大的帮助,从而在生活中取得进步。
2013-08-10
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优秀电路的设计保证:MOSFET结构、特性、驱动和应用
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的最大电流、最大电压、导通电阻等。如果仅仅考虑这些因素,这样的电路也许可以工作,但并不是优秀的,也不允许作为正式的产品设计。优秀的工程师说:设计优秀的电路还需要对MOSFET及MOSFET驱动电路的基础了解清楚。
2013-08-08
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IGBT功率放大电路的三种保护方法
基于IGBT的大功率开关放大电路运行时功率大、电压高,常受到容性或感性负载的冲击,加之IGBT的耐电应力冲击能力差,因此,设计IGBT功率放大电路的保护电路是非常有必要的。本文提出的三种不同形式的电路,完全满足IGBT器件的保护需求。
2013-08-07
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原创经典:开关电源设计中MOSFET驱动技术图解
MOSFET作为功率开关管,已经是开关电源领域的绝对主力器件。虽MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。什么叫驱动能力?驱动的快慢对MOS的开关有什么影响?驱动电阻到底选多大?如果开通和关断的速度要分别调节,怎么办?……解析MOSFET的驱动技术,这些问题都可以在本文工程师的原创经典中找到答案。
2013-08-07
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