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如何使用有源米勒鉗位電路來減輕寄生效應
本文主要介紹了由于米勒電容器引起的寄生導通效應,以及如何使用有源米勒鉗位電路來減輕寄生效應。在操作IGBT時面臨的常見問題之一是由于米勒電容器而導致的寄生導通。在0至+15 V型柵極驅動器(單電源驅動器)中,這種影響是明顯的。
2021-05-19
有源米勒鉗位電路 寄生效應
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巧用采樣和保持電路,確保ADC精度
本文介紹了如何使用ADC的采樣和保持 (S&H) 或跟蹤和保持 (T&H) 電路來防止幅度偏差,通過來自Texas Instruments、Maxim Integrated和Analog Devices的針對不同應用、具有不同特性的器件實例,討論了S&H IC的特性和選擇標準,并介紹了帶有集成S&H的ADC。
2021-05-18
采樣 保持電路 ADC
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深圳物聯網展-IOTE 國際物聯網展
IOTE 2021第十六屆國際物聯網展·深圳站,是一個關于物聯網完整產業鏈,覆蓋物聯網感知層、網絡層、運算與平臺層、應用層,涉及RFID(無線射頻識別)技術、傳感網技術、物聯網通信技術、金融消費移動支付技術、中間件的精確控制技術、大數據處理、AIoT、云計算、邊緣計算、實時定位技術等物聯網技術...
2021-05-18
深圳物聯網展
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利用單片機定時器實現信號采樣和PWM控制
PWM控制方式廣泛應用于各種控制系統中,但對脈沖寬度的調節一般采用硬件來實現。如使用PWM控制器或在系統中增加PWM電路[1]等,則本錢高、響應速度慢,而且PWM控制器與系統之間存在兼容題目。另外,控制系統中的信號采樣通常是由A/D轉換器來完成,因此檢測精度要求較高時,調理電路復雜,而且因A/D的...
2021-05-18
單片機定時器 信號采樣 PWM控制
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倒置降壓器怎樣解決交流電源非隔離反激器的拓撲選擇?
在決定拓撲結構時,反激通常是任何低功耗離線轉換器的首選。但是,如果不需要隔離,這可能不是最好的方法。假設終端設備是一個智能燈開關,用戶可以通過智能手機的應用進行控制。在這種情況下,用戶在操作過程中不會接觸到暴露的電壓,因此不需要隔離。
2021-05-17
倒置降壓器 交流電源 非隔離反激器
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晶體管篇之負載開關
負載開關Q1導通瞬間會暫時流過比穩態電流大得多的電流。輸出側的負載容量CL的電荷接近零時,向輸出VO施加電壓的瞬間會流過大充電電流。
2021-05-17
晶體管 負載開關
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采用SiC FET盡可能提升圖騰柱PFC級的能效
圖騰柱PFC電路能顯著改善交流輸入轉換器的效率,但是主流半導體開關技術的局限性使其不能發揮全部潛力。不過,SiC FET能突破這些局限性。本文介紹了如何在數千瓦電壓下實現99.3%以上的效率。
2021-05-17
SiC FET 圖騰柱PFC級
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反饋點接到運放同相端,輸出震蕩后是電路還是負反饋嗎?
最近在選型一款高壓側電流檢測芯片,很多芯片廠商都有類似芯片推薦,TI的INA168,ADI家的LTC6101,Maxim的MAX4372。工作原理是將采樣電阻的電壓轉移到運放輸入級的電阻Rin,芯片輸出端外接下拉電阻Ro,實現增益可調的效果,G=Ro/Rin。
2021-05-14
反饋點 負反饋 電路
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安森美650V SiC滿足高可靠性的應用
隨著寬帶隙技術在傳統和新興電力電子應用中的不斷普及,半導體公司正以驚人的速度開發其產品。 2021年,安森美半導體發布了650 V碳化硅(SiC)MOSFET技術,以支持從數百瓦到數十千瓦的直流電源需求,包括汽車牽引逆變器,電動汽車(EV)充電,太陽能逆變器等應用,服務器電源單元(PSU)和不間斷電...
2021-05-14
安森美 SiC 寬帶隙技術 MOSFET技術
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