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下一代PFC解決方案:用GaN重新考慮功率密度
電力電子世界在1959年取得突破,當時Dawon Kahng和MarTIn Atalla在貝爾實驗室發(fā)明了金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)。首款商業(yè)MOSFET在五年后發(fā)布生產(chǎn),從那時起,幾代MOSFET晶體管使電源設計人員實現(xiàn)了雙極性早期產(chǎn)品不可能實現(xiàn)的性能和密度級別。
2017-06-13
氮化鎵 功率密度
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改進型OTA模型優(yōu)化反饋補償網(wǎng)絡設計
運算跨導放大器(OTA)產(chǎn)生跟差分輸入電壓成正比的電流源輸出。為了在OTA中提供強固的靜電放電(ESD)保護性能,OTA輸出與封裝引腳輸出之間的裸片上應用了限流串聯(lián)保護電阻(RESD)及電壓鉗位。器件制造商將ESD保護電阻的影響忽略不計,在數(shù)據(jù)表中沒有介紹其參數(shù)。
2017-06-13
OTA模型 化反饋補償網(wǎng)絡 設計
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典型電池管理系統(tǒng)BMS的靜電防護
典型的BMS控制板,基于NXP核心汽車級器件。作為板級ESD控制的主要部位為3路的CAN通信和對外通信接口,此方案內(nèi)置了高可靠性的ESD防護,支持熱插拔和隨機的電池連接防護。
2017-06-09
電池管理 BMS 靜電防護
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為24V系統(tǒng)拋負載設計的保護方案
2016年,大陸客車銷量總量約為30萬輛,當更多的貨車、客車在路上跑時,我們汽車系統(tǒng)的另一個電源系統(tǒng)也在大量的工作,那就是24V系統(tǒng)的供電系統(tǒng)。12V系統(tǒng)供電的端口都已經(jīng)添加了拋負載的削尖保護,所以在拋負載的測試中都只有5B波形的測試而不是5A的波形。
2017-06-08
拋負載設計 TVS器件
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IGBT的結構與各種保護設計方法詳解
GTR和MOSFET復合,結合二者的優(yōu)點,具有好的特性。80年代中期問世以來,逐步取代了GTR和一部分MOSFET的市場,中小功率電力電子設備的主導器件。
2017-06-08
IGBT 過流檢測 電路保護
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避免電壓軌盲點最佳辦法
在今天的新式電子系統(tǒng)中,了解電壓穩(wěn)壓器的工作狀態(tài)也許是最后存在的盲點了,因為人們通常沒有辦法直接配置或遠程監(jiān)視關鍵的工作參數(shù)。而當穩(wěn)壓器輸出電壓漂移或在過熱情況下,了解這些參數(shù)對于可靠運行通常是至關重要的,必須檢測到這些參數(shù)并依據(jù)檢測結果采取行動,以防止可能發(fā)生的故障事件。
2017-06-01
電壓軌 DPSM 方法 電壓穩(wěn)壓器 FPGA LTC3886
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皮秒光纖激光器,F(xiàn)PC覆蓋膜切割工藝研究
柔性線路板(FPC)以其重量輕、配線密度高、厚度薄等特點,被廣泛應用于電子產(chǎn)品中。FPC表面有一層樹酯薄膜,起到線路保護和阻焊等的作用,是 FPC 產(chǎn)品重要的組成部分,因其主要成分為聚酰亞氨(Polyimide,PI),故在該領域又被稱之為 PI 覆蓋膜。
2017-05-27
柔性線路板 光纖激光器
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透析物理和化學方法,教你如何快速制作電路板
盡管電路板的制作和加工的方法有很多種,但傳統(tǒng)的快速制板方法主要可分為物理方法和化學方法兩大類。本文支招如何快速制作電路板。
2017-05-25
電路板 物理方法 化學方法
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技術基礎:保護ADC輸入
在設計ADC電路時,一個常見的問題是如何在過壓條件下保護ADC輸入。ADC輸入的保護具有許多情況和潛在解決方案。所有供應商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過壓情形中可能出現(xiàn)的問題、發(fā)生頻率及潛在的補救措施。ADC輸入的過驅(qū)一般發(fā)生于驅(qū)動放大器電軌遠遠大于ADC最大輸入范圍時,例如...
2017-05-25
ADC 電源 過壓保護
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