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堪稱工業(yè)中的“CPU”:IGBT,中外差距有多大
IGBT(絕緣柵雙極型晶體管),是由 BJT(雙極結(jié)型晶體三極管) 和 MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管) 組成的復(fù)合全控型-電壓驅(qū)動式-功率半導(dǎo)體器件,其具有自關(guān)斷的特征。簡單講,是一個非通即斷的開關(guān),IGBT沒有放大電壓的功能,導(dǎo)通時可以看做導(dǎo)線,斷開時當做開路。IGBT融合了BJT和MOSFET的兩種器件的優(yōu)點,如驅(qū)...
2018-07-18
IGBT 芯片 開關(guān)
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如何在電壓控制電路中使用FET(第一部分)
LIS公司生產(chǎn)各種FET(場效應(yīng)晶體管),特別值得一提的是他們有各種匹配雙器件產(chǎn)品,這種匹配器件封裝有其獨特優(yōu)勢。例如,如果您在設(shè)計一個雙聲道立體聲音頻產(chǎn)品,那么在同一個封裝中包含兩個或四個器件就可以使兩個音頻通道匹配更加緊密。
2018-07-17
技術(shù)實例 模擬設(shè)計 FET 壓控電阻
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關(guān)于直接反電動勢法的無刷直流電機準確換相新方法
分析了上橋臂PWM 調(diào)制、下橋臂恒通調(diào)制方式時的端電壓波形,討論相應(yīng)的反電動勢過零點檢測方法。在PWM 調(diào)制信號開通狀態(tài)結(jié)束時刻對端電壓進行采樣,由軟件算法確定反電動勢過零點. 針對電機運行時存在超前換相或滯后換相的情況,通過設(shè)置合理的延遲時間來實現(xiàn)最佳換相。
2018-07-16
反電動勢法 無刷直流電機 電機控制
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【防偏磁】半橋隔直電容計算方法!
工程師都知道實際的開關(guān)電源半橋拓撲都有一個隔直電容,其實在原理拓撲中是沒有這個電容的。這個電容的存在一定是有它的道理的,該如何理解,又該如何計算它的容量?
2018-07-13
防偏磁 半橋隔直電容 計算方法
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【兩公式搞定】實際帶你計算一個電流互感器!
電流互感器與一般的電壓變壓器的區(qū)別在什么地方呢?這個問題即使是資深的磁性元件設(shè)計人員也很難回答?;镜膮^(qū)別在于:變壓器試圖把電壓從原邊變換到副邊,而電流互感器試圖把電流從原邊變換到副邊。電流互感器的電壓大小由負載決定。
2018-07-13
電流互感器 開關(guān)電源 損耗
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詳解MOSFET與IGBT的本質(zhì)區(qū)別
本文將對一些參數(shù)進行探討,如硬開關(guān)和軟開關(guān)ZVS (零電壓轉(zhuǎn)換) 拓撲中的開關(guān)損耗,并對電路和器件特性相關(guān)的三個主要功率開關(guān)損耗—導(dǎo)通損耗、傳導(dǎo)損耗和關(guān)斷損耗進行描述。此外,還通過舉例說明二極管的恢復(fù)特性是決定MOSFET 或 IGBT導(dǎo)通開關(guān)損耗的主要因素,討論二極管恢復(fù)性能對于硬開關(guān)拓撲的影響。
2018-07-13
MOSFET IGBT 開關(guān)電源
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簡單電路讓數(shù)字電源控制器與模擬控制兼容
最近,超大規(guī)模集成 (VLSI) 技術(shù)的發(fā)展擴寬了數(shù)字控制應(yīng)用范圍,尤其是在電源電子元件方面的應(yīng)用。數(shù)字控制IC具有多種優(yōu)勢,比如裸片尺寸更小、無源元件數(shù)量更少、成本更低。另外,數(shù)字控制可利用電源管理總線 (PMBus?) 來完成系統(tǒng)配置;高級控制算法能改善性能;可編程性則可實現(xiàn)應(yīng)用優(yōu)化。
2018-07-11
數(shù)字電源 電源控制器 模擬控制
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【干貨】你想知道的PD移動電源知識都在這里!
USB-IF推廣PD的目的是統(tǒng)一快速充電協(xié)議,從市場的變化來看,也正在朝這個方向發(fā)展,高通QC4.0協(xié)議和MTK3.0協(xié)議都采用了PD3.0的PHY層設(shè)計。不過可以預(yù)見,從多協(xié)議并存到統(tǒng)一至少還需要2-3年時間,在此期間,多協(xié)議仍然是配件市場的發(fā)展主流,而在眾多協(xié)議之中,PD協(xié)議將會是客戶的硬性指標。
2018-07-11
PD移動電源 通信信號
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深度解析LED驅(qū)動電源中的電容降壓原理
就目前國內(nèi)的LED驅(qū)動電源設(shè)計趨勢而言,采用電容降壓原理來完成驅(qū)動電路設(shè)計的產(chǎn)品,已經(jīng)逐漸在市場上立穩(wěn)腳跟。采用這種設(shè)計的LED電源產(chǎn)品,均有較好的穩(wěn)定性,且成本耗費較低。在今天的文章中,我們將會就LED驅(qū)動電源中的電容降壓原理展開簡要的分析和介紹。
2018-07-10
LED驅(qū)動電源 電容降壓
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