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应用问题解析——LS系列的安规距离设计
本文简述了客户在实际应用金升阳开关电源LS系列的过程中遇到的安规问题,梳理并提出相应的解决方案,以便客户在使用过程中能更好的理解和应用;
2023-06-28
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输出过压保护电路的设计思路
开关电源在使用过程中会发生输出电压过高或者过低的现象:开关电源存在一个额定电压,如果超出额定电压就可能超出输出电容的耐压值,电源会因此发热击穿而烧毁甚至起火,因此设计出不同类型的保护电路,当控制电路失效或其他故障导致电压升高时,关闭电源的输出,从而保护负载,提高系统的可靠性。
2023-06-28
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DC-DC开关稳压器输出电压的动态调整:一个小妙招儿,帮你实现!
一般来说,DC-DC开关稳压器都是固定电压输出。有没有办法使用数字控制信号,实现电源输出电压的动态调整?本文介绍如何使用ADI专用的数模转换器(DAC)LTC7106,实现电源输出电压的动态调整。
2023-06-28
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直流电机方向如何控制
个电路使用单个双刀双掷 (DPDT) 开关来控制电机连接的极性。通过切换触点,电机端子的电源会反转,电机也会反转方向。第二个电路稍微复杂一些,使用四个以“H”配置排列的单刀单掷 (SPST) 开关。
2023-06-28
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1200V TRENCHSTOP IGBT7 H7单管性能分析及其在T型三电平拓扑中的应用
英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT7系列单管具有两种电压等级(650V&1200V)和三个系列(T7,S7,H7)。其中,H7系列单管针对光储、UPS、EV charger、焊机等应用进行了专门的优化,并配备了全电流EC7 rapid二极管。凭借极低的开关损耗、导通损耗和丰富的产品系列,H7单管正在成为光伏和储能应用的新星。
2023-06-26
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如何在电源上选择MOS管
在开关电源应用MOS管的时候,在很多电源设计人员的都将采用一套公式,质量因数(栅极电荷QG ×导通阻抗RDS(ON))。来对mos管来验证。
2023-06-23
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用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。
2023-06-20
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Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
一个使用LT8471双多拓扑DC/DC转换器和2A开关电源应用。该应用程序使用低纹波拓扑输出:+/-5V。通道1使用低输出纹波ĆUK拓扑输出-5V。通道2使用低输出纹波Zeta拓扑输出+5V。输入电压从4V到25V不等。
2023-06-19
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为什么所有的SiC肖特基二极管都不一样
在高功率应用中,碳化硅(SiC)的许多方面都优于硅,包括更高的工作温度以及更高效的高频开关性能。但是,与硅快速恢复二极管相比,纯 SiC 肖特基二极管的一些特性仍有待提高。本博客介绍Nexperia(安世半导体)如何将先进的器件结构与创新工艺技术结合在一起,以进一步提高 SiC 肖特基二极管的性能。
2023-06-16
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开关电源的脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)的区别
开关稳压器(Regulatior),就是实现稳压,需要控制系统(负反馈),当电压上升时通过负反馈把它降低,当电压下降时就把它升上去,这样形成了一个控制环路。如图1中是脉冲宽度调制(PWM),当然还有其他如:脉冲频率调制(PFM)、移相控制方式等。
2023-06-14
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反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
反极性Buck-Boost 变换器主电路的元件由开关管,二极管,电感,电容等构成。输出电压的极性与输入电压相反。Buck-Boost 变换器也有电感电流连续和断续两种工作方式。
2023-06-14
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智能高边开关的开路检测
在英飞凌开发者论坛(Infineon Developer Community)里,智能高边开关的负载开路检测一直是一个热度很高的话题。负载开路故障主要是由两种原因引起,一种是导线断裂,另一种是负载损坏。按照要求,当汽车转向灯断开时,需要用加倍的闪烁频率来提示故障。而其他类型的负载开路故障则通常由OEM进行定义,但控制单元首先要得到故障信息,而英飞凌的智能高边芯片(PROFET)可以对开路进行检测并报告。
2023-06-13
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