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如何使用有源米勒鉗位電路來減輕寄生效應(yīng)
本文主要介紹了由于米勒電容器引起的寄生導通效應(yīng),以及如何使用有源米勒鉗位電路來減輕寄生效應(yīng)。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(qū)動器(單電源驅(qū)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(yīng)
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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(yīng)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(lián)網(wǎng)展-IOTE 國際物聯(lián)網(wǎng)展
IOTE 2021第十六屆國際物聯(lián)網(wǎng)展·深圳站,是一個關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)完整產(chǎn)業(yè)鏈,覆蓋物聯(lián)網(wǎng)感知層、網(wǎng)絡(luò)層、運算與平臺層、應(yīng)用層,涉及RFID(無線射頻識別)技術(shù)、傳感網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)、金融消費移動支付技術(shù)、中間件的精確控制技術(shù)、大數(shù)據(jù)處理、AIoT、云計算、邊緣計算、實時定位技術(shù)等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)...
2021-05-18
深圳物聯(lián)網(wǎng)展
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利用單片機定時器實現(xiàn)信號采樣和PWM控制
PWM控制方式廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng)中,但對脈沖寬度的調(diào)節(jié)一般采用硬件來實現(xiàn)。如使用PWM控制器或在系統(tǒng)中增加PWM電路[1]等,則本錢高、響應(yīng)速度慢,而且PWM控制器與系統(tǒng)之間存在兼容題目。另外,控制系統(tǒng)中的信號采樣通常是由A/D轉(zhuǎn)換器來完成,因此檢測精度要求較高時,調(diào)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(jié)構(gòu)時,反激通常是任何低功耗離線轉(zhuǎn)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(shè)終端設(shè)備是一個智能燈開關(guān),用戶可以通過智能手機的應(yīng)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(guān)
負載開關(guān)Q1導通瞬間會暫時流過比穩(wěn)態(tài)電流大得多的電流。輸出側(cè)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(guān)
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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(zhuǎn)換器的效率,但是主流半導體開關(guān)技術(shù)的局限性使其不能發(fā)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(shù)千瓦電壓下實現(xiàn)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(cè)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(zhuǎn)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(xiàn)增益可調(diào)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(yīng)用
隨著寬帶隙技術(shù)在傳統(tǒng)和新興電力電子應(yīng)用中的不斷普及,半導體公司正以驚人的速度開發(fā)其產(chǎn)品。 2021年,安森美半導體發(fā)布了650 V碳化硅(SiC)MOSFET技術(shù),以支持從數(shù)百瓦到數(shù)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(yīng)用,服務(wù)器電源單元(PSU)和不間斷電...
2021-05-14
安森美 SiC 寬帶隙技術(shù) MOSFET技術(shù)
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