做為工程師的你是否知道開關電源調試時最常見的10個問題呢?以下將詳細分析開關電源調試時,變壓器飽和、Vds過高、IC 溫度過高等常見問題,并且還附上對應的解決方法。
2018-12-06
開關電源 調試
無刷電機(BLDC)能效更高、動態(tài)性能更出色和運行噪聲更低,已成為電機驅動設計的必然趨勢,但與此同時,高壓電機IPM模塊存在散熱等許多問題,需要采用新的逆變器驅動IC進行替代。無刷電機——巨大增量市場由于世界各國不斷關注節(jié)能問題,使節(jié)能型消費類產品的需求持續(xù)上升,尤其是電冰箱、洗衣機和空...
2018-12-05
無刷電機 IPM模塊 逆變器 驅動IC PI
陶瓷電容器是由印好電極(內電極)的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來,經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(外電極),從而形成一個類似獨石的結構體,故也叫獨石電容器。眾所周知,陶瓷易碎,易裂。那么如何讓陶瓷電容做到高可靠性呢?
高可靠性 陶瓷電容 外部電極
USB Type-C?標準正在迅速獲得推動力,其關鍵亮點之一是可通過USB接口提供高達100瓦功率的機制。USB功率傳輸(USB-PD)功能的采用如今已成為AC適配器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機等移動領域的主要趨勢。在下一代USB設計中實現(xiàn)電源傳輸功能時,身份驗證,過壓保護和緊湊外形是關鍵挑戰(zhàn)。
USB Type-C 電源設計
鉭電容全稱是鉭電解電容(也有人叫鉭質電容器),屬于電解電容的一種,使用金屬鉭做介質,不像普通電解電容那樣使用電解液,因此適合在高溫下工作,是電容器中體積小而又能達到較大電容量的產品,在電源濾波、交流旁路等用途上少有競爭對手。
2018-11-29
聚合物鉭電容 普通鉭電容
針對目前雜散電感提取方法存在的問題,本文提出了一種適用于SiC MOSFET換流回路雜散電感的提取方法,并基于SiC功率器件的開關瞬態(tài)特性測試平臺對本文所提雜散電感提取方法的可行性進行了驗證。與現(xiàn)有的間接測量方法不同,該方法是基于SiC MOSFET開關瞬態(tài)振蕩頻率求解換流回路雜散電感。
SiC MOSFET 電感
功率MOSFET工作在線性區(qū)用來限制電流,VGS電壓低,通常在負溫度系數(shù)區(qū),局部單元過熱導致其流過更大的電流,結果溫度更高,從而形成局部熱點導致器件損壞,這樣就形成一個熱電不穩(wěn)定性區(qū)域ETI (Electro Thermal Instability),發(fā)生于VGS低于溫度系數(shù)為0(ZTC)的負溫度系數(shù)區(qū)。
MOSFET 負溫度系數(shù) 電勢
怠速啟停時的電池電壓下降引起的功能不全、怠速啟停后的電池電量波動(啟動)引起的誤動作等問題也是亟需要解決的問題。為此,羅姆開發(fā)出了優(yōu)異的低消耗電流和穩(wěn)定性能(瞬態(tài)響應特性,以下簡稱“響應性能”)的升降壓電源芯片組。
2018-11-28
電源 怠速啟停
一摸電源模塊的表面,熱乎乎的,模塊壞了?且慢,有一點發(fā)熱,僅僅只是因為它正努力地工作著。但高溫對電源模塊的可靠性影響極其大!基于電源模塊熱設計的知識,這一次,我們扒一扒引起電源模塊發(fā)熱的原因。
電源模塊 電源發(fā)熱
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