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“输入电解”和“输出电解”电容的详细计算
输入侧的电解电容计算 我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中,取大的值。 假如在最低输入电压下,电源的输入功率为Pin,最低输入交流电压有效值为Vinacmin,那么我们一般认为此时整流后的直流电压为Vinmin=1.2×Vinacmin,由于在交流两次充电周期间,...
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2021-11-02 |
什么是DC/DC转换器?
DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。 生成电压低于初始电压的转换器被称为"降压转换器";生成电压高于初始电压的转换器被称为"升压转换器"。 名称说明 DC/DC转换器是指将直流转换为直流的装置的名称。 它常被称为线性稳压器或开关稳压器等,以转换方式的名称命名。
2021-11-01 |
【科普】详解门电路
一、门电路简介 用以实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路称为门电路。常用的门电路在逻辑功能上有与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等几种。 二、门电路性质 门电路输入 “门”是这样的一种电路:它规定各个输入信号之间满足某种逻辑关系时,才有信号输出,通常有下列三种门电路:与门、或门、非门(反相器)。从逻辑关系看,门电路的输入端或输出端只有两种状态,无信号以“0”表示,有信号以“1...
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2021-10-29 |
碳化硅功率晶体的设计发展及驱动电压限制
作者:张家瑞、黄正斌、张哲睿,英飞凌科技应用工程师 传统上在高压功率晶体的设计中,采用硅材料的功率晶体要达到低通态电阻,必须采用超级结技术(superjunction),利用电荷补偿的方式使磊晶层(Epitaxial layer)内的垂直电场分布均匀,有效减少磊晶层厚度及其造成的通态电阻。但是采用超级结技术的高压功率晶体,其最大耐压都在1000V以下。如果要能够耐更高的电压,...
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2021-10-29 |
可穿戴健身产品中的MEMS气压传感器:实现高精度,应该怎么做?
作者:Richard Quinnell,来源:得捷电子DigiKey 具有健康和健身追踪功能的可穿戴设备日渐流行。这类应用往往以加速度计作为主要运动传感器,但是加速度计无法提供垂直运动的准确估算,而这种估算对于准确计算爬坡消耗的卡路里等参数至关重要。通过添加精密大气压力传感器,可显著提高垂直运动测量精度,同时也有助于其他传感器的信息验证。...
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2021-10-29 |
过孔为什么不能打焊盘上?我就想打,怎么办?
作者:王泽龙,来源:凡亿PCB 过孔为什么不能打在焊盘上,我就想打,怎么办?很多新手在刚接触到PCB的时候经常会出现这个问题,由于板子空间过小,器件密集导致空间狭小,无法引线扇孔,通常就会选择把过孔打在焊盘上,这样子虽然使自己连线方便了很多,但是往往不清楚会导致板子出现什么样的问题?能不能这样打?
2021-10-28 |
如何读懂压敏电阻规格书?从相关术语到元件选型,一文讲清楚
本文转载自:得捷电子DigiKey 问:压敏电阻规格说明 压敏电阻是非线性双向电压依赖型保护器件,具有相对较高的瞬态电流和能量等级(反应时长为纳秒至毫秒等级)。压敏电阻的快速反应时间用于防止电子电路出现电压瞬变、电压浪涌、电压尖峰、过电压事件和ESD。压敏电阻通常用于电路前端的输入线路,有时也用于电路后端的输出线路。压敏电阻是常开型器件,直至过压发生,在这种情况下,...
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2021-10-28 |
【科普小贴士】什么是肖特基势垒二极管(SBD)?
肖特基二极管(SBD)是一种采用半导体和金属(比如:钼)结合,而不是采用pn结的器件。一般来说,金属与n型层结合的半导体已经实现了商业化。由于其正向电压小,反向恢复时间短,所以适合于高速开关应用。 对于SBD而言,正向电压(VF)和反向泄漏电流之间存在折衷关系。 根据所使用的金属,通常来说反向耐受电压约为20至150V,VF约为0.4至0.7V,低于pn结二极管的值。...
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2021-10-27 |
由编码器控制的电位计
作者:Marian Hryntsiv, Dialog半导体公司(瑞萨全资子公司)文档工程师 简介 很多应用在其用户控制界面中采用机械电位计。我们可以将这些机械电位计换成更新且可靠的编码器控制元件和数字变阻器,它们是改变信号电气参数的组件。 本文中,我们使用了GreenPAK™ SLG47004。它是该项目的绝佳选择,因为其电路结合了两个数字变阻器和可配置逻辑来处理编码器信息。...
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2021-10-27 |
陶瓷电容器VS钽电容器
钽电容器为底面电极结构 封装底面电极结构的钽电容器即使有对面的贴装电路板靠近也不必担心短路。实现陶瓷电容器无法达到的设备的进一步薄型化。 电路板弯曲应力强的钽电容器 树脂模具结构的钽电容器具有电路板弯曲应力强的优点。可以贴装于弯曲剧烈的电路板边缘,提高电路板设计自由度。另外,制造工程中操作电路板时也不用像陶瓷大容器一样注意许多事项。
2021-10-26 |
IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
IGBT7作为英飞凌最新一代IGBT技术平台,它与IGBT4的性能对比一直是工程师关心的问题。本文通过FP35R12W2T4与 FP35R12W2T7在同一平台伺服驱动中的测试,得到了相同工况下IGBT4与IGBT7的结温对比。实验结果表明,在连续大功率负载工况与惯量盘负载工况的对比测试中,IGBT7的结温均低于IGBT4。 伺服驱动系统响应速度快,过载倍数高,...
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2021-10-26 |
【科普小贴士】什么是可变电容二极管(变容二极管)?
可变电容二极管是利用耗尽层电容特性的产品。当施加反向电压时,耗尽层出现在二极管的pn结中,其厚度与反向电压成正比。 因此,随着反向电压的增加,耗尽层厚度增加,但电容减小。其作用与增加电容器两个电极之间的距离相同。相反,如果反向电压减小,耗尽层厚度减小,但电容增加。 它应用于调谐电路等。由于这种电容变化会改变频率特性,因此与普通二极管相比,需要较大的容量变化率。 图2-8(a)...
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2021-10-25 |
【科普】场效应管 VS 三极管
场效应管是在三极管的基础上而开发出来的。三极管通过电流的大小控制输出,输入要消耗功率。场效应管是通过输入电压控制输出,不消耗功率。场效应管和三极管的区别是电压和电流控制,但这都是相对的。电压控制的也需要电流,电流控制的也需要电压,只是相对要小而已。就其性能而言,场效应管要明显优于普通三极管,不管是频率还是散热要求,只要电路设计合理,采用场效应管会明显提升整体性能。
2021-10-25 |
【总结】开关电源调试时最常见的10大问题
开关电源调试时最常见的10个问题,做为工程师的你还不知道吗?PS:内附解决方法! 1、变压器饱和 变压器饱和现象 在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏。 变压器饱和时的电流波形 容易产生饱和的情况: 1)...
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2021-10-22 |
带有快速体二极管的MOSFET器件 通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
鉴于全球能源危机,当前电子设备的重点是实现高功率与低能耗的结合。因此,许多电子公司都在提高其众多产品规格中的效率标准。然而,常规的硬开关转换器几乎无法满足这些要求。所以,电源单元的开发人员已经转向诸如LLC谐振转换器之类的软开关拓扑,以提高效率并实现更高的工作频率。但是,他们必须考虑以下几个方面的问题。 谐振LLC半桥可确保整个开关设备在导通之前进行零电压开关(ZVS)(或在关断时为零电流)。...
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2021-10-22 |
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