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通過輸出MOSFET的寄生二極管進行電流再生時的功耗
本文將談一談使用有刷直流電機驅動器IC進行PWM驅動時,通過輸出MOSFET的寄生二極管進行電流再生時的功耗。之所以討論這個話題,是因為再生時的實際功耗可能會大于估算值,在某些情況下可能會引發問題,所以需要注意。
2021-11-18
MOSFET 寄生二極管 功耗
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Diodes 公司先進充電器解決方案獲頒亞洲金選獎殊榮
Diodes 公司宣布其超高功率密度 (UHPD) 充電器解決方案于亞洲金選獎 (EE Awards Asia) 首獲金選節能系統功率半導體供貨商項目公司獎。其中的三芯片充電器解決方案最初是為了提高筆記本電腦適配器以及智能手機充電器等產品應用的性能而開發的。
2021-11-17
Diodes 先進充電器
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改進型移相全橋ZVS DC-DC變換器的特點應用及控制電路設計
容易看出改進型的電路拓撲與基本型電路的主要差別在于副邊整流電路,該整流電路被稱為倍流整流器(Current-Doubler Rectifier,CDR),是目前應用的熱點之一。下面首先介紹一下該整流電路。與全波整流相比,倍流整流器的高頻變壓器副邊繞組僅需一個單一繞組,不用中心抽頭。
2021-11-15
移相全橋ZVS DC-DC變換器 控制電路設計
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您已經了解功率的作用:無刷直流電機控制的6個要素
消費者對功率、可靠性、功能性和性能的需求不斷上升,推動著電子設備(包括剪草機、冰箱、真空吸塵器、汽車等)的快速發展。制造商希望實現全方位交付。電機控制在兌現這些承諾方面發揮著主要作用,而了解基本原理是實現這一目標的第一步。
2021-11-15
功率 無刷直流電機控制 要素
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電動工具設計101:增進您對無刷直流電機功能的理解
在過去的一個世紀中,電動工具有了長足進步。今天,它們更具備了無繩、輕巧的特性,由電池驅動且功能強大,分擔了我們的大量工作。那么,是什么推動著電動工具的發展?除了電動工具愛好者外,很大程度上要歸功于半導體技術的諸多進步——尤其對于無繩電動工具。
2021-11-15
電動工具 設計 無刷直流電機
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一種使用連續時間Σ-Δ型轉換器優化信號鏈的新型方法
當今許多應用要求小尺寸,同時保持同樣的性能。開發人員經常面臨如何實現這一目標的問題并且經常要做出妥協。舉例來說,通過犧牲噪聲性能或精度來減小尺寸。本文探討使用連續時間Σ-Δ型(CTSD)轉換器優化設計、降低物料(BOM)成本和減小尺寸的新型方法。
2021-11-12
CTSD ADC 信號鏈 方法
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輕負載時開關元件工作相關的注意事項
相移全橋電路中輕負載時流過的電流小,LS中積蓄的能量少,所以很有可能在滯后臂的COSS充放電完成之前就開始開關工作。因此,ZVS工作無法執行,很容易發生MOSFET的導通損耗。
2021-11-11
輕負載 開關元件 注意事項
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使用PWM輸出方式驅動有刷直流電機:H橋電路PWM驅動
本文將介紹有刷直流電機使用H橋電路PWM驅動的具體驅動方法。接下來介紹有刷直流電機使用H橋電路進行PWM驅動時的兩個典型示例。
2021-11-11
有刷直流電機 H橋電路 PWM驅動
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SRII重磅亮相CICD 2021,以先進ALD技術賦能第三代半導體產業
功率器件作為半導體產業的重要組成部分,擁有非常廣泛的技術分類以及應用場景。例如,傳統的硅基二極管、IGBT和MOSFET等產品經過數十年的發展,占據了絕對領先的市場份額。不過,隨著新能源汽車、數據中心、儲能、手機快充等應用的興起,擁有更高耐壓等級、更高開關頻率、更高性能的新型SiC、GaN等...
2021-11-10
SRII ALD技術 第三代半導體
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