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    • 帶有基于 PCB 的變壓器的 SiC MOSFET 隔離柵極驅動器

      本文將介紹一種用于 3.3kV SiC MOSFET的基于變壓器的隔離式柵極驅動器。兩個 VHF 調制諧振反激式轉換器,工作頻率為 20 MHz,可生成 PWM 信號和柵極驅動功率。

    • 微步步進電機時電流調節的技巧

      我有一個朋友喜歡世界各地的最新技術。帶著對 3D 打印機的狂熱,他最近邀請我去他的公寓欣賞他的新杰作,一臺自制的 3D 打印機。嗯,他確實很好地為我打印了一只三條腿半個頭的小狗,但真正引起我注意的是他的打印機在制作小狗時發出的小聲響。因此,在贊揚了他的出色工作之后,我們花了一些時間討論導致這種噪音的原因。

    • 在大電流轉換器中實現精確和無損的電流檢測

      很明顯,高效率和小尺寸是 DC/DC 轉換器解決方案的關鍵基準。作為一名系統工程師,我敏銳地意識到更高的效率是減少功率損耗、降低組件溫度以及在給定氣流和環境溫度環境下提供更多可用功率的藍圖。然而,將解決方案壓縮成一個小的 PCB 尺寸是另一個挑戰。

    • 使用達林頓繼電器驅動器進行設計時降低 EMI 的 4 個步驟

      電磁干擾(EMI)歷來是讓PCB設計工程師們頭疼的一個問題,它威脅著電子設備的安全性、可靠性和穩定性。因此,我們在設計PCB時,需要遵循一定的原則,使電路板的電磁干擾控制在一定的范圍內,達到設計要求和標準,提高電路的整體性能。

    • 如何準確測量 GSM 系統中的電流和電壓

      在許多無線基站應用中,隔離電源轉換器的電源是通過 -48 V 電源提供的。通信基站使用-48V電源很大部分有歷史原因,歷史上,通信行業設備一直使用-48V直流供電。-48V也就是正極接地。因為最小的通訊網和通信工程都是用的電話網,電信局供電電壓都是48V的,后期工程和端口通訊設備為了兼容早期設備,降低更換成本,基本都用的-48V的電源。

    • 如何使用全差分放大器構建 TIA 電路

      跨阻抗放大器(TIA) 最常使用運算放大器(op amps) 構建。而且,越來越多的(如果不是全部的話)模數轉換器(ADC) 是全差分系統,需要具有單端差分機制。TIA由于具有高帶寬的優點,一般用于高速電路,如光電傳輸通訊系統中普遍使用。

    • 常見的驅動螺線管的應用技巧

      從表面上看,我們可能認為驅動螺線管或閥門執行器接縫非常簡單。老實說,在大多數情況下確實如此。打開或關閉電流并不是很困難。但是,如果我們的應用程序需要非??焖俚卮蜷_/關閉負載驅動怎么辦?實現這一目標的最佳方法是什么?

    • 使用亞毫歐電阻進行電流檢測有它的優勢但也面臨挑戰

      用于測量負載電流的標準方法之一是在負載線中插入一個低阻值電阻器并檢測其兩端的電壓,圖 1,然后是歐姆定律的模擬或數字實現。

    • 常用運算放大器電路原理介紹

      運算放大器(通常稱為運算放大器)是用于設計電子電路的無處不在的構建塊。今天,這些設備被制造成小型集成電路,但這個概念很久以前就開始使用真空管了。有一項 1946 年早期使用運算放大器概念的專利,盡管當時并未使用該名稱。Raggazinni 經常被認為是在 1947 年創造了“運算放大器”一詞。

    • 如何使用 LTspice 仿真 SiC MOSFET:良好驅動器的重要性

      碳化硅 (SiC) 是一種日益重要的半導體材料,未來它肯定會取代硅用于大功率應用。為了更好地管理 SiC 器件,有必要創建一個足夠的驅動程序,以保證其清晰的激活或停用。通常,要關閉它,“柵極”和“源極”之間需要大約 20 V 的電壓,而要打開它,需要大約 -5 V 的負電壓(地),并且開關驅動器必須非???,否則會增加工作溫度、開關損耗和更大的電阻 Rds(on)。

    • 瞬態負載為電力系統提供鍛煉

      使用本設計實例中描述的快速動態負載來測試電力系統的瞬態響應可以揭示許多關鍵的運行特性??焖匐娏麟A躍導致的電壓偏差可以提供對穩壓器相位裕度的深入了解。此外,對于距離負載點有一定距離的電源,瞬態測試可以幫助確定有效的串聯互連電感、并聯電容和 ESR。雖然商業電源的相位裕度通常由供應商驗證,但添加遠程感應通常會破壞電源的穩定性?;ミB電感和負載電容會在調節器控制回路反饋中引入額外的相移,從而影響穩定性。

    • 設計節能螺線管驅動器:設計理念

      螺線管是機電致動器,具有稱為柱塞的自由移動磁芯。通常,螺線管由螺旋形線圈和鐵制成的動鐵芯組成。 當電流通過螺線管線圈時,它會在其內部產生磁場。該磁場產生拉入柱塞的力。當磁場產生足夠的力來拉動柱塞時,它會在螺線管內移動,直到達到機械停止位置。當柱塞已經在螺線管內時,磁場會產生力將柱塞固定到位。當電流從螺線管線圈中移除時,柱塞將在螺線管中安裝的彈簧推動下返回其原始位置。

    • 電源瞬態緩沖器支持 IC 和電路測試

      沒有一些專門設備的情況下,測試和測量 IC 或電路在電源瞬態方面的性能是一項棘手的任務。輸入電壓源不僅需要以受控方式改變,而且還必須能夠提供足夠的電流來調節輸入電容并為被測電路供電。

    • 電壓調節器的負載瞬態響應測試,第三部分

      該穩壓器在其輸入 (C IN ) 和輸出 (C OUT )處使用電容器來增強其高頻響應。您應該仔細考慮電容器的電介質、值和位置,因為它們會極大地影響穩壓器特性。C OUT主導調節器的動態響應;C IN的重要性要小得多,只要它不低于穩壓器的壓降點即可。

    • 電壓調節器的負載瞬態響應測試,第二部分

      圖 8中的電路大大簡化了先前電路的環路動態,并消除了所有交流微調。主要的權衡是速度減半。該電路類似于圖 6中的電路,不同之處在于 Q 1是雙極晶體管。雙極型大大降低的輸入電容允許 A 1驅動更良性的負載。這種方法允許您使用具有較低輸出電流的放大器,并消除了適應圖 6的 FET 柵極電容所需的動態調整。唯一的調整是 1-mV 調整,您按照描述完成。

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