在電力電子技術的快速發(fā)展中,絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)和金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)作為關鍵的功率半導體器件,廣泛應用于電動/混合動力汽車、工業(yè)變頻器、太陽能逆變器等領域。這些應用領域對設備的可靠性和性能要求極高,因此,現代IGBT/MOSFET柵極驅動器必須具備高效的隔離功能和強大的功率處理能力。本文將深入探討現代IGBT/MOSFET柵極驅動器在提供隔離功能時的最大功率限制及其實現機制。
在快速發(fā)展的電子工業(yè)中,快恢復二極管(Fast Recovery Diode,簡稱FRD)作為一種具有特殊電氣特性的半導體器件,正逐漸在高頻、高速開關電路中占據重要地位。本文將詳細介紹快恢復二極管的定義、主要特點以及其在不同領域的應用。
在電子設備的設計與制造中,電磁干擾(EMI)的控制與抑制一直是工程師們面臨的重要挑戰(zhàn)之一。隨著設備的小型化、集成化趨勢加劇,如何在確保低EMI的同時縮小電源尺寸,成為了亟待解決的問題。集成式有源EMI濾波器作為一種創(chuàng)新的解決方案,以其獨特的優(yōu)勢在降低EMI和縮小電源尺寸方面展現出了巨大的潛力。本文將深入探討集成式有源EMI濾波器的工作原理、優(yōu)勢及其在降低EMI和縮小電源尺寸方面的應用。
開關電源作為現代電力電子技術的重要成果,因其高效率、高功率密度及電氣隔離等顯著優(yōu)點,被廣泛應用于各個領域,特別是在大功率應用場合表現出色。然而,在電流模式開關電源中,存在兩個主要問題:恒定峰值電流引起的電感平均電流不恒定和占空比大于50%時系統的開環(huán)不穩(wěn)定。為解決這些問題,斜坡補償電路應運而生。本文將從原理上分析電流模式開關電源的缺陷,并深入探討斜坡補償電路的設計與應用。
在電子技術的飛速發(fā)展中,電磁干擾(EMI)問題一直是工程師們面臨的重大挑戰(zhàn)。隨著設備集成度的提高和頻率的上升,EMI問題愈發(fā)凸顯,成為制約許多高性能電子設備性能提升的關鍵因素。然而,通過技術創(chuàng)新,特別是磁隔離技術的突破,我們有望在實現高性能的同時,有效抑制EMI,實現“魚與熊掌兼得”的目標。
在電子學的廣闊天地里,電壓、電流與電阻是構成電路世界的三大基石,它們之間錯綜復雜而又精妙絕倫的關系,如同自然界中萬物相互依存、相互制約的法則。本文將以一個簡單的直流電路為例,深入剖析這三者之間的內在聯系,帶領讀者一同揭開電路運作的神秘面紗。
在現代電子產品設計中,電源設計是至關重要的一環(huán)。它不僅決定了設備的穩(wěn)定性和可靠性,還直接影響到產品的性能和使用壽命。而在電源設計中,FPC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷電路板)因其獨特的柔韌性、輕薄性和高密度布線能力,被廣泛應用于各種電子設備中。然而,FPC在電源設計中的應用并非簡單的插入和連接,而是需要設計者充分考慮其特性和需求。以下是電源設計中FPC不可忽略的5大點。
繼電器作為一種電子控制器件,在現代電子設備中扮演著至關重要的角色。它以其獨特的控制系統(輸入回路)和被控制系統(輸出回路)結構,廣泛應用于自動控制電路中,實現了用小電流控制大電流的“自動開關”功能。本文將深入探討繼電器的原理特性及其驅動電路的設計技巧,為工程師們提供有益的參考。
在電子系統的設計中,電磁兼容性(EMC)是一個至關重要的考慮因素。EMC設計旨在確保系統、分系統、設備在共同的電磁環(huán)境中能夠協調地完成各自的功能,避免因電磁干擾導致的性能降級或失效。電容作為電子系統中廣泛應用的元件,其選擇與使用對EMC設計具有深遠的影響。本文將從電容的基本認識出發(fā),探討電容在EMC設計中的作用、選擇原則及其對EMC性能的影響。
在開關電源DCDC變換器中,在采用電壓模式控制中,由輸出電壓反饋與電源芯片內部鋸齒波載波信號比較產生PWM波進而控制開關管的占空比來實現輸出電壓的控制。
在現代電子系統中,電源轉換器的效率和密度是衡量其性能的重要指標。隨著科技的進步和應用的復雜化,對電源轉換器的要求也越來越高。德州儀器(TI)推出的低側柵極驅動器LM5114,以其出色的效率和高密度設計,為高密度電源轉換器提供了理想的解決方案。本文將深入探討LM5114低側柵極驅動器的特性、優(yōu)勢以及其在電源轉換中的應用。
在開關電源的設計中,X電容和Y電容作為關鍵的濾波元件,對于提高電源的性能、抑制電磁干擾(EMI)及確保設備的安全性具有至關重要的作用。本文將詳細探討開關電源中X電容和Y電容的設計準則,包括其選型、配置原則以及在實際應用中的注意事項。
在電源設計中,濾波電路的作用是消除電壓中的交流成分,使其成為直流電后給電子電路使用。本文將介紹四種常見的濾波電路原理及特點。
GPIO的功能,簡單說就是可以根據自己的需要去配置為輸入或輸出。但是在配置GPIO管腳的時候,常會見到兩種模式:開漏(open-drain,漏極開路)和推挽(push-pull)。