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如何放缓开关期间的dV/dt
在电动机控制等部分应用中,放缓开关期间的dV/dt非常重要。速度过快会导致电动机上出现电压峰值,从而损坏绕组绝缘层,进而缩短电动机寿命。在本应用说明中,来自UnitedSiC 的Zhongda Li比较了三种不同的dV/dt控制方法。
2020-09-03
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如何解决电源噪声问题?
电源完整性设计的水平直接影响着系统的性能,如整机可靠性、信噪比与误码率及EMI/EMC等重要指标。板级电源通道阻抗过高和同步开关噪声SSN过大会带来严重的电源完整性问题,这些会给器件及系统工作稳定性带来致命的影响。PI设计就是通过合理的平面电容、分立电容、平面分割应用确保板级电源通道阻抗满足要求,确保板级电源质量符合器件及产品要求,确保信号质量及器件、产品稳定工作。
2020-09-01
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满足超低EMI,还得看这个稳压器
对于电源设计而言,你觉得是简单呢,还是复杂?就拿稳压器选择而言,开关稳压器在很多方面都优于线性稳压器,它能够在高功率转换期间实现高效率。开关稳压器的优点是具有高功率转换效率。
2020-09-01
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启动电容和运行电容的接线方法
我们从电容启动及电容运转式单相异步电动机的接线端子可以看出,这种电机在接线盒的接线板上是由六个接线柱,分别是U1与U2接线柱,它是单相异步电机的主绕组、Z1和Z2接线柱是单相异步电机副绕组的接线端子、那么剩下的两个接线柱V1与V2就是安装在电机端盖里边的离心开关的接线端子。
2020-09-01
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致工程师系列之五:优化宽禁带材料器件的半桥和门驱动器设计
现代宽禁带功率器件(SiC, GaN)上的开关晶体管速度越来越快,使得测量和表征成为相当大的挑战,在某些情况下几乎不可能实现。隔离探测技术的出现改变了这种局面,通过这一技术,设计人员终于能够放心地测量以前回避的半桥和门驱动器波形。
2020-08-31
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关于电荷泵电源,你想知道的都在这里~~~
电荷泵(Charge Pump)是“开关电容技术”众多应用中的一种。利用开关电容充放电不同的连接方式,以非常简单的电路实现DC/DC的升压、降压、负压等变换器功能。
2020-08-28
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MEMS麦克风驱动下一代语音编解码器改进
微机电系统(MEMS)技术已在物联网(IoT)行业得到广泛应用,可帮助实现各种微型、低功耗传感器,这些传感器也正在改变我们与设备进行交互的方式。得益于这项创新技术,并伴随数字视听通信设备变得越来越普及和越来越可靠,人们用在敲击键盘,移动定点设备或操作开关上的时间也大幅减少。
2020-08-26
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关于占空比,这些知识你可能会用的上~
开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。占空比是指导通时间(TON) 与整个周期时长(关断时间 (TOFF)加上导通时间)之比,定义了输入电压和输出电压之间的简单关系。更准确的计算可能还需要考虑其他因素,但在以下这些说明中,这些并不是决定性因素。开关稳压器的占空比由各自的开关稳压器拓扑决定。降压型(降压)转换器具有占空比D,D = 输出电压/输入电压,如图1所示。对于升压型(升压)转换器,占空比D = 1 –(输入电压/输出电压)。
2020-08-24
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单电感多输出(SIMO)开关稳压器技术
与传统的 DC-DC 方案相比,单电感多输出(SIMO)电源转换器架构在节省空间的同时仍然保持高效率,有效延长电池寿命。通过单电感提供多路输出,SIMO 架构与低静态电流稳压器 IC 有效延长空间受限、电池供电产品的电池寿命。
2020-08-21
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宽禁带半导体器件GaN、SiC设计优化验证
第三代宽禁带半导体器件GaN和SiC的出现,推动着功率电子行业发生颠覆式变革。新型开关器件既能实现低开关损耗,又能处理超高速dv/dt转换,且支持超快速开关切换频率,带来的测试挑战也成了工程师的噩梦。
2020-08-14
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带内部旁路电容的数据采集μModule器件的PSRR特性表征
在优化数据采集(DAQ)系统时,设计人员必须仔细考虑电源对高精度性能的影响。电源电路中通常都包含低压差线性稳压器和DC-DC开关模式转换器的组合。开关模式转换器的一个缺点是:它们会产生输出纹波。虽然纹波幅度相对较低,但它们会耦合到模拟信号路径的关键元件中,可能会破坏测量和降低性能。电源元件通常必须具备极低的噪声,并且在PCB的多个位置进行充分的电源去耦,以防止信号链的性能下降。
2020-08-14
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关于开关频率,你需要考虑这些事儿~
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。
2020-08-13
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