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知道并理解!MOSFET特性
功率MOSFET在構(gòu)造上,如圖1存在寄生容量 MOSFET的G (柵極) 端子和其他的電極間由氧化膜絕緣,DS (漏極、源極) 間形成PN接合,成為內(nèi)置二極管構(gòu)造。Cgs, Cgd容量根據(jù)氧化膜的靜電容量、Cds根據(jù)內(nèi)置二極管的接合容量決定。
2021-08-11
MOSFET 特性
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HT7180 3.7V升12V/2A內(nèi)置MOS大電流升壓IC解決方案
電源電路是電子產(chǎn)品中必不可少的部分。然而不同的器件或者模塊工作電壓不一樣,所以DC-DC電壓轉(zhuǎn)換電路應(yīng)用中十分常見。例如便攜式電子產(chǎn)品,一般都內(nèi)置電池,如果是單節(jié)鋰電3.7V供電,通過DC-DC升壓電路,從3.7V升壓到5V、8V、9V、12V等再給其他電路供電。
2021-08-11
HT7180 電源電路 解決方案
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隔離電源和非隔離電源的區(qū)別,小白必讀!
在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),倘若沒有考慮應(yīng)用環(huán)境對(duì)電源隔離的要求,產(chǎn)品到了應(yīng)用時(shí)就會(huì)出現(xiàn)因設(shè)計(jì)方案的不當(dāng)導(dǎo)致的系統(tǒng)不穩(wěn)定,甚至出現(xiàn)高壓損壞后級(jí)負(fù)載的情況,以及出現(xiàn)危害人身財(cái)產(chǎn)安全的情況。因此產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否需要隔離至關(guān)重要。
2021-08-11
隔離電源 非隔離電源 區(qū)別
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電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)都需要哪些保護(hù)?
汽車市場(chǎng)分析師預(yù)測(cè),到 2025 年,高端汽車將包含超過6000美元的電子元件。大多數(shù)這些先進(jìn)的電子產(chǎn)品將用于越來越多的電動(dòng)汽車 (EV)中。為了確保穩(wěn)健、可靠和安全的性能,必須保護(hù)車輛電子設(shè)備免受電流過載、靜電放電 (ESD) 和瞬態(tài)過載的影響。電池組是電動(dòng)汽車動(dòng)力的來源,也是汽車的關(guān)鍵、高成本...
2021-08-10
電動(dòng)汽車 電池系統(tǒng)
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具有復(fù)雜模擬功能的小型MCU如何在電池供電中節(jié)省電路板空間和系統(tǒng)成本
在開發(fā)安防系統(tǒng)和無線醫(yī)療監(jiān)測(cè)設(shè)備等應(yīng)用時(shí),設(shè)計(jì)的成功與否取決于諸多因素。然而,對(duì)于這類電池供電的聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,設(shè)計(jì)復(fù)雜性和電源效率可能是其中最為重要的因素。這是因?yàn)?,如需延長終端應(yīng)用所需的電池壽命,就必須降低平均功耗。
2021-08-10
Microchip MCU 電池供電 電路板
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線性電源芯片燙手,問題出在哪里?
翻出本人早期設(shè)計(jì)失誤的一個(gè)電路,該電路是數(shù)字電路的電源,為圖方便對(duì)12V直接通過線性電源芯片降壓到5V:
2021-08-10
線性電源芯片 設(shè)計(jì)
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UCC21520在LLC電路中的應(yīng)用
LLC電路拓?fù)湟蚱淇梢詫?shí)現(xiàn)變壓器原邊開關(guān)管的ZVS(Zero voltage switch)開通,變壓器副邊二極管的ZCS(Zero Current switch)關(guān)斷,成為高效率高功率密度需求下的主要DC/DC拓?fù)洌艿綇V大工程師的青睞。但是實(shí)際應(yīng)用中怎么去驅(qū)動(dòng)LLC的開關(guān)管呢?以全橋LLC為例,上開關(guān)管與下開關(guān)管不共地,因此我們需...
2021-08-10
UCC21520 LLC電路 應(yīng)用
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助力高速光模塊市場(chǎng),提供高集成度,更小封裝電源的解決方案
近些年,高速光模塊市場(chǎng)迎來快速增長。5G基建建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)據(jù)市場(chǎng)的需求爆發(fā)持續(xù)刺激著對(duì)50G/100G/200G/400G高速光模塊的需求。全球100G/200G/400G的光模塊在未來3到5年預(yù)計(jì)會(huì)以30%的CAGR持續(xù)增長。
2021-08-10
高速光模塊 電源 解決方案
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二極管仿真模式在同步BUCK里面的應(yīng)用
高效化和小型化,一直都是功率電源發(fā)展的兩個(gè)方向。同步BUCK在這兩個(gè)方面的卓越表現(xiàn),也是在越來越多的場(chǎng)合得到了運(yùn)用,像鋰電池充電、二次磚塊電源等等。如圖1所示,同步BUCK相較傳統(tǒng)BUCK最主要的區(qū)別是用MOSFET器件代替了傳統(tǒng)的續(xù)流二極管,而MOSFET更低的導(dǎo)通損耗也為整個(gè)電源系統(tǒng)帶來了更高的效...
2021-08-09
二極管 仿真模式 同步BUCK
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