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如何利用高精度MOSFET模型,設計功率轉(zhuǎn)換器
在設計功率轉(zhuǎn)換器時,可以使用仿真模型,綜合權衡多個設計標準。其中,使用基于開關的有源器件簡易模型進行快速仿真,可以帶來更多工程參考。然而,與制造商精細的器件模型相比,這種簡易模型在設計中無法提供相等的精度。本文探討了功率轉(zhuǎn)換器設計員如何結(jié)合系統(tǒng)級模型和精細模型,探索更多設計空間,并提高精度。本文使用MathWorks系統(tǒng)級建模工具Simulink? 和 Simscape?,以及精細的SPICE子電路(代表英飛凌車規(guī)級MOSFET),對該過程進行示范展示。
2023-08-07
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【CMOS邏輯IC基礎知識】——解密組合邏輯背后的強大用途?。ㄏ拢?/a>
在上一期的芝識課堂中,我們和大家一起了解了CMOS邏輯IC可以分為組合邏輯和時序邏輯,并以幾種典型電路單元的對應邏輯關系詳細解讀了組合邏輯電路的原理。這一期芝識課堂中,我們將繼續(xù)和大家分享CMOS邏輯IC的基礎知識,并通過實際電路單元來幫助大家分析組合邏輯和時序邏輯中各自所對應的輸入和輸出之間暗藏的邏輯關系。
2023-08-07
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帶降噪端子的電壓基準 IC
一些電壓基準具有專用的降噪端子。這些端子可用于過濾基準的噪聲并實現(xiàn)更高的性能。然而,應該注意的是,此類中的每個電壓基準可能需要不同的電路來實現(xiàn)噪聲過濾。沒有一種解決方案適用于所有這些電壓基準。因此,在做任何事情之前,應該徹底研究設備數(shù)據(jù)表,以獲取有關此主題的任何明確信息。
2023-08-07
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固定電壓調(diào)節(jié)器的可變電壓電源
在本項目中,我將向您展示如何利用固定穩(wěn)壓器(如 7805 IC)設計可變電壓電源。78XX 和 79XX 是市場上兩種系列的三引腳穩(wěn)壓器。78XX 系列穩(wěn)壓器用于正電源,即如果需要 +5V 電源,則可使用 7805 穩(wěn)壓器。而 79XX 系列則用于負電源,即如果需要 -5V 電源,則使用 7905 穩(wěn)壓器。
2023-08-06
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了解7805 IC電壓調(diào)節(jié)器
在本教程中,我們將了解最常用的穩(wěn)壓集成電路之一--7805 穩(wěn)壓集成電路。穩(wěn)壓電源對于一些電子設備來說非常重要,因為這些設備采用的半導體材料具有固定的電流和電壓率。如果偏離固定速率,設備可能會損壞。
2023-08-06
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全新C8系列實時時鐘模塊現(xiàn)已發(fā)布
近日,Micro Crystal 瑞士微晶公司推出了全新的 C8 系列超小型實時時鐘模塊,這款模塊的設計初衷是致力于滿足極小尺寸和輕量級設計的需求。
2023-08-04
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IGBT如何選擇,你真的了解嗎?
最近,碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 等寬禁帶半導體的應用日益增多,受到廣泛關注。然而,在這些新技術出現(xiàn)之前,許多高功率應用都是使用高效、可靠的絕緣柵雙極型晶體管 (IGBT),事實上,許多此類應用仍然適合繼續(xù)使用 IGBT。在本文中,我們介紹 IGBT 器件的結(jié)構(gòu)和運行,并列舉多種不同 IGBT 應用的電路拓撲結(jié)構(gòu),然后探討這種多用途可靠技術的新興拓撲結(jié)構(gòu)。
2023-08-04
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使用SiC MOSFET和Si IGBT柵極驅(qū)動優(yōu)化電源系統(tǒng)
在電動汽車 (EV) 和光伏 (PV) 系統(tǒng)等綠色能源應用所需的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器、電池充電器、電機驅(qū)動器和交流 (AC) 逆變器中,碳化硅 (SiC) MOSFET 和硅 (Si) IGBT 是關鍵元件。但是如要獲得最高的效率,SiC MOSFET 和 Si IGBT 的柵極在導通和關斷時需要精確的驅(qū)動電壓(具體取決于所使用的器件)。
2023-08-03
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IEC 62443系列標準:如何防御基礎設施網(wǎng)絡攻擊
本文探討了IEC 62443系列標準的基本原理和優(yōu)勢。該標準包含了旨在確保網(wǎng)絡安全韌性并保護關鍵基礎設施和數(shù)字工廠的一系列協(xié)議。這一領先標準提供了一個全面的安全層;不過也為尋求認證的相關人員帶來了一些挑戰(zhàn)。本文將詳細闡釋安全IC如何為需達成工業(yè)自動化控制系統(tǒng)(IACS)組件認證目標的組織提供必要的幫助。
2023-08-03
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1200V,1700V,2000V......高性能碳化硅器件如何應對持續(xù)挑戰(zhàn)?
SiC 等寬禁帶 (WBG) 器件對于當今汽車和可再生能源等應用至關重要。隨著我們的世界逐漸轉(zhuǎn)向使用可持續(xù)能源(主要是電力),能效比以往任何時候都更重要。提高開關模式能效的方法之一是降低銅損和開關損耗。然而,為了應對這一挑戰(zhàn),直流母線電壓不斷上升,半導體技術必須發(fā)展以跟上步伐。這些技術對企業(yè)實現(xiàn)碳減排承諾至關重要。在本文中,安森美(onsemi)將探討下一代 SiC 器件如何演進以應對最新應用的挑戰(zhàn),本文還將闡釋穩(wěn)健的端到端供應鏈對于確保持續(xù)成功的重要性。
2023-08-03
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硅麥音頻放大電路
昨天討論并測試了對于英飛凌的模擬接口硅麥的放大電路,?并利用LTspice進行了仿真測試,?可以看到它能夠比較好的滿足對硅麥音頻放大的需要。? 但昨天博文中的電路有兩點缺陷,??一個就是當放大信號比較大的時候,單管放大電路會出現(xiàn)比較大的失真。?第二個就是昨天給出的電路圖中存在一個小的BUG,?當時這個R1忘記在電路圖中給繪制出來,?但在后面的仿真電路中是標明的。
2023-08-02
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數(shù)字控制器補償模擬控制器
用于電源控制的新興數(shù)字 IC 缺乏模擬 IC 中常見的基本功能,例如內(nèi)置柵極驅(qū)動和電流限制。數(shù)字電源控制器通常僅具有 PWM(脈寬調(diào)制)邏輯輸出,并且分立柵極驅(qū)動器很少包含電流限制。此外,大多數(shù)受保護的 FET 僅在低頻、低側(cè)應用中工作。
2023-08-02
- 安森美與舍弗勒強強聯(lián)手,EliteSiC技術驅(qū)動新一代PHEV平臺
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