通常在 IC 外部連接反電流保護用二極管,防止 IC 損壞,本應用筆記說明了是否需要保護二極管的指導方針和如何選擇反向電流保護二極管。
在這篇文章中,小編將為大家?guī)鞰OSFET驅動電路電源的設計。如果你對本文即將要講解的內容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
隨著現(xiàn)代電子技術的飛速發(fā)展,電子設備在各個領域的應用日益廣泛。然而,電子設備在工作過程中產生的電磁干擾(EMI)問題也日益凸顯,成為影響設備性能、穩(wěn)定性和兼容性的重要因素。為了確保電子設備的正常運行和滿足電磁兼容性要求,傳導性EMI量測系統(tǒng)應運而生。本文將對傳導性EMI量測系統(tǒng)的構架及原理進行詳細介紹。
在電子技術日新月異的今天,室外電子產品因其廣泛的應用場景而備受關注。然而,室外環(huán)境復雜多變,電氣設備的穩(wěn)定性和安全性面臨著諸多挑戰(zhàn)。其中,直流(DC)浪涌作為一種常見的電氣現(xiàn)象,對室外產品的正常運行構成了潛在威脅。特別是在適配器作為電源接入設備的情況下,其防護策略顯得尤為重要。本文將對室外產品的直流DC浪涌問題及其在適配器防護策略方面進行探討。
隨著電子技術的飛速發(fā)展,電磁干擾(EMI)問題愈發(fā)凸顯其重要性。在電子設備的設計、生產和應用過程中,電磁干擾不僅會影響設備的正常運行,還可能對周圍環(huán)境和其他設備造成不良影響。因此,深入了解EMI電磁干擾的傳播過程,對于預防和解決EMI問題至關重要。本文將從EMI的基本概念、傳播機制、影響因素以及應對策略等方面進行詳細闡述,幫助讀者輕松搞懂EMI。
近年來,使用“功率元器件”或“功率半導體”等說法,以大功率低損耗為目的二極管和晶體管等分立(分立半導體)元器件備受矚目。這是因為,為了應對全球共通的 “節(jié)能化”和“小型化”課題,需要高效率高性能的功率元器件。
SiC是在熱、化學、機械方面都非常穩(wěn)定的化合物半導體,對于功率元器件來說的重要參數(shù)都非常優(yōu)異。作為元件,具有優(yōu)于Si半導體的低阻值,可以高速工作,高溫工作,能夠大幅度削減從電力傳輸?shù)綄嶋H設備的各種功率轉換過程中的能量損耗。
任何電子系統(tǒng)都經常面臨惡劣的環(huán)境和威脅,例如靜電放電 (ESD)、電快速瞬變 (EFT) 和雷擊浪涌。電源設計人員必須優(yōu)先考慮電路保護以防止系統(tǒng)故障,尤其是對于具有 24V 電源軌的工業(yè)應用。
電源噪聲是設計師和其他參與電子產品生產的人經常遇到的問題,必須提前考慮并制定計劃來降低噪聲。以下是實現(xiàn)這一目標的一些可行方法。
AC/DC 電源,也稱為 AC/DC 轉換器,是許多電子應用的重要組成部分,包括消費電子、工業(yè)、機器人、醫(yī)療和軍事應用。
隨著電池供電型應用的激增,人們對質優(yōu)價廉的電池和電池包的需求持續(xù)猛漲。電池制造商們不斷采用新的化學物質,推出更小的尺寸,新的、復雜的限制和要求也隨之產生,但是對電池基本功能的要求未曾改變,即:在不影響系統(tǒng)性能的前提下,延長運行時間和貨架期。
碳化硅和氮化鎵開關器件是電源電路中的主要元件。雖然這些器件在運行速度、高電壓、處理電流和低功耗等固有特性方面表現(xiàn)出更高的性能,但設計人員往往只關注這些器件,而經常忽略相關的驅動器。
TPS54339是TI于2013年推出的基于D-CAP控制模式、輸入電壓4.5V-23V, 3A 的同步整流的BUCK Converter, 廣泛應用于低壓系統(tǒng)中。本文主要介紹一則故障案例,通過本案例的分析,給出D-CAP控制方式下FCCM模式器件,當備用電源電壓高于BUCK預設輸出電壓時,存在的風險,實驗測試結果,以及規(guī)避該風險的方法。
由二極管構成的整流電路,用來測量交流信號電壓或把交流信號轉換為直流信號時,其線性和精度均不理想。
變壓器的一次和二次繞組的極性相反,這大概也是Flyback名字的由來:a.當開關管導通時,變壓器原邊電感電流開始上升,此時由于次級同名端的關系,輸出二極管截止,變壓器儲存能量,負載由輸出電容提供能量。