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給SiC FET設計PCB有哪些注意事項?
SiC FET(即SiC JFET和矽MOSFET的常閉共源共柵組合)等deng寬kuan帶dai隙xi半ban導dao體ti開kai關guan推tui出chu後hou,功gong率lv轉zhuan換huan產chan品pin無wu疑yi受shou益yi匪fei淺qian。此ci類lei器qi件jian具ju有you超chao快kuai的de開kai關guan速su度du和he較jiao低di的de傳chuan導dao損sun耗hao,能neng夠gou在zai各ge類lei應ying用yong中zhong提ti高gao效xiao率lv和he功gong率lv密mi度du。然ran而er,與yu緩huan慢man的de舊jiu技ji術shu相xiang比bi,高gao電dian壓ya和he電dian流liu邊bian緣yuan速su率lv與yu板ban寄ji生sheng電dian容rong和he電感的相互作用更大,可能產生不必要的感應電流和電壓,導致效率降低,組件受到應力,影響可靠性。此外,由於現在SiC FET導通電阻通常以毫歐為單位進行測量,因此,PCB跡線電阻可能相當大,須謹慎降低以保持低係統傳導損耗。
2023-10-21
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利用濾波電容和濾波電感抑製輻射EMI
抑製電磁幹擾(EMI)最常見的方法之一是使用濾波電容和濾波電感。本文將討論在雙有源橋式變換器中這些濾波組件的阻抗特性及設計方法,並以此闡明二者對輻射 EMI的抑製作用。
2023-10-17
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科達嘉車規級一體成型電感VSHB-T係列如何實現低損耗、高可靠性?
電感是汽車電子DC/DC轉換器的核心元器件之一, 如何開發高可靠性、高品質、能滿足汽車部件需求的一體成型電感是當前業界關心的熱點話題。麵對傳統一體成型電感產品損耗大、內部容易開裂與分層、線圈傾斜變形等難題,科達嘉電子推出了低損耗、高可靠、耐高溫車規級一體成型電感VSHB-T係列。
2023-10-11
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關於反相降壓-升壓轉換器的所有信息
基於電感器qi的de開kai關guan模mo式shi電dian壓ya轉zhuan換huan是shi電dian路lu設she計ji人ren員yuan的de一yi項xiang基ji本ben技ji術shu。它ta使shi我wo們men能neng夠gou通tong過guo高gao效xiao且qie緊jin湊cou的de電dian路lu實shi現xian降jiang壓ya和he升sheng壓ya調tiao節jie,而er不bu會hui在zai過guo程cheng中zhong引yin入ru過guo多duo的de複fu雜za性xing。
2023-10-07
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適用於熱插拔應用的具有導通電阻的高效 MOSFET
熱插拔是指將電子設備插入帶電電源;這可能會損壞相關電子設備。電容性負載可能會產生較大的負載電流,從而給電源、電纜組件和任何限流電路帶來壓力。此外,電纜寄生電感上的電壓變化會引起電壓尖峰,從而進一步損壞電子設備。
2023-09-24
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如何利用Charge Pump (電荷泵) 升壓電路滿足設計需求
大多數工程師都很熟悉可以將輸出電壓 (VOUT) 提升至高於輸入電壓 (VIN) 的升壓變換器,也熟悉升降壓變換器和單端原邊電感變換器 (SEPIC),它們可以確保 VOUT 根據接收設備的需求高於、低於或等於 VIN。
2023-09-13
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為開關穩壓器選擇正確類型的輸出電容器
本係列之前的文章研究了降壓開關穩壓器的電氣行為,提供了初始電感器尺寸的指導,並討論了電感器電流和電感的微調。現在,借助 LTspice 仿真和下麵的原理圖(圖 1),我們將探討電容器特性與開關模式降壓轉換器性能之間的關係。
2023-08-31
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為降壓開關穩壓器選擇電感器
本係列的上一篇文章介紹了如何為降壓開關穩壓器選擇電感器值。本周,我們將仔細研究開關模式轉換器中的電感器電流,並考慮增加或減少電路電感的潛在好處。
2023-08-27
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了解開關模式調節:降壓轉換器
對於電源目的而言,僅電感器電流就會產生太多紋波。然而,電感器與輸出電容器一起工作,提供足夠的濾波,以實現您在圖中看到的穩定、低紋波負載電流。請注意,負載電流是電感電流的平均值。
2023-08-03
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TLVR高壓考慮事項
隨著設計需求越來越具有挑戰性,尤其是在數據中心和AI等低電壓、大電流應用領域,電壓調節器(VRS)的性能改進非常重要。一種可能的性能改進是使用耦合電感[1-4],但最近業界提出了一種類似的方法,那就是跨電感電壓調節器(TLVR) [5-7]。 TLVR的原理圖來自耦合電感模型,但物理行為不同。事實上,耦合電感的簡單模型通常是可以輕鬆用於仿真以實現正確波形的東西,但它與實際物理行為並不對應。另一方麵,TLVR幾乎是由原理圖所示的元件構建,因此在這種情況下,仿真模型更接近實際係統的物理行為。
2023-08-01
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漏極和源極之間產生的浪湧
開關導通時,線路和電路板版圖的電感之中會直接積蓄電能(電流能量)。當該能量與開關器件的寄生電容發生諧振時,就會在漏極和源極之間產生浪湧。下麵將利用圖1來說明發生浪湧時的振鈴電流的路徑。這是一個橋式結構,在High Side(以下簡稱HS)和Low Side(以下簡稱LS)之間連接了一個開關器件,該圖是LS導通,電路中存在開關電流IMAIN的情形。通常,該IMAIN從VSW流入,通過線路電感LMAIN流動。
2023-07-27
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注意!設計半橋 LLC 諧振轉換器,你得注意這些
在眾多諧振轉換器中,LLC 諧振轉換器有著高功率密度應用中最常用的拓撲結構。與其他諧振拓撲相比,這種拓撲具有許多優點:它能以相對較小的開關頻率變化來調節整個負載變化的輸出;它可以實現初級側開關的零電壓開關 (ZVS) 和次級側整流器的零電流開關 (ZCS);而且,諧振電感可以集成到變壓器中。NCP4390 係列是一種先進的脈衝頻率調製 (PFM) 控製器係列,適用於具有同步整流 (SR) 的 LLC 諧振轉換器,可為隔離式 DC/DC 轉換器提供出眾的效率。與市場上的傳統 PFM 控製器相比,NCP4390 具有幾項獨特的功能,可以最大限度地提高效率、可靠性和性能。
2023-07-11
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