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模拟技术

电子发烧友网为用户提供了专业的模拟技术文章和模拟电子技术应用资料等;是值得收藏和分享的模拟技术与电子技术栏目。
同步Buck降压变换器输入电容电流的有效值是怎么计算的

同步Buck降压变换器输入电容电流的有效值是怎么计算的

选取同步Buck降压变换器输入电容时,要根据其电流波形,计算有效值的电流。当上管开通时,下管关断;上管关断时,下管导通续流,...

2023-02-16 标签:电流电容BUCK降压变换器 1554

π型滤波器的工作原理及作用

π型滤波器是一种双极滤波器,它由两个RC组件组成,其中一个RC组件是滤波器的输入端,另一个RC组件是滤波器的输出端。当信号通过滤波器时,输入端的RC组件会把低频信号通过,而高频信号...

2023-02-16 标签:滤波器信号高频 11364

连续模式PFC功率MOSFET电流有效值、平均值是怎么计算

连续模式PFC功率MOSFET电流有效值、平均值是怎么计算

中大功率的ACDC电源都会采用有源功率因数校正PFC电路来提高其功率因数,减少对电网的干扰。在PFC电路中,常用的结构是BOOST电路,功率MOSFET工作在开关状态,将输入的电流斩波为和输入正弦波...

2023-02-16 标签:功率MOSFETPFC电路ACDC电源 2687

非连续模式PFC功率MOSFET电流有效值的计算

非连续模式PFC功率MOSFET电流有效值的计算

有源功率因数校正PFC电路,在非连续导通模式DCM工作时,输入电感的电流波形如图1所示。可以看到,在每个开关周期结束的时候,输入电感的电流降到0,这样,在下一个开关周期开始、功率...

2023-02-16 标签:功率因数功率MOSFETPFC电路 493

无人机电池管理充放电对MOSFET的选择

无人机电池管理充放电对MOSFET的选择

无人机锂离子电池的容量非常大,高达6000mAh,以满足更长的飞机时间的需求。电池包的内部通常和输出的负载之间要串联功率MOSFET,同时使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对充、放电进行管理...

2023-02-16 标签:锂离子电池MOSFET无人机 369

BD7F系列:通过控制一次侧 使二次侧稳定的手法

BD7F系列:通过控制一次侧 使二次侧稳定的手法

-仅看电路图的话,好像是不稳定的绝缘电源,那么稳定性如何呢? 当然很稳定。下面说明一下BD7F系列是如何使输出稳定的。看图解说更容易理解,请看下图。...

2023-02-16 标签:二次侧 586

AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-基板布局例

AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-基板布局例

完成电路图纸后,进入实际规划安装基板的布局阶段。本项将说明基板布局的示例、布局的原则或要点。基板布局的要点:开关电源利用开关的ON/OFF来控制电压,但依然属于模拟电路。...

2023-02-16 标签:转换器反激式基板 266

AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-绝缘型反激式转换器电路设计

AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-绝缘型反激式转换器电路设计

接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量的...

2023-02-16 标签:转换器电路设计PWM反激式 597

能从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC BD9V100MUF-C

能从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC BD9V100MUF-C

ROHM推出汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但绝大多数受降压比的限制,别...

2023-02-16 标签:转换器 1444

AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-设计使用IC的选择

AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-设计使用IC的选择

电源规格确定后,将进入设计的第2个步骤“控制用电源IC的选择”。近年来电源电路的设计上一般会利用电源用IC(电源厂商可能不同),除了拥有非常优秀的控制性能外,还会搭载各种保护功...

2023-02-16 标签:转换器ICPWM反激式 779

AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-电源规格的决定

AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-电源规格的决定

如同“设计步骤”项目中所说明般,在一开始设计时,必须决定电源具备哪些性能和特性,确定电源规格。其实,电源规格并非单方面由电源设计人员决定就好。除了要求输入电源和供电负载的...

2023-02-16 标签:电源转换器反激式 526

浅谈第三代SiC-SBD 提高追求高可靠性的设备的效率与安全余量

浅谈第三代SiC-SBD 提高追求高可靠性的设备的效率与安全余量

-进入主题之前请您介绍了很多基础内容,下面请您介绍一下第三代SiC-SBD。SCS3系列被称为“第三代”,首先请您讲一讲各“代”的历史。前面让我介绍基础内容,这是非常必要的。...

2023-02-16 标签:SBDSiC 796

AC/DC转换器的效率改善至关重要

AC/DC转换器的效率改善至关重要

近年来,环境问题已经成为全球性问题,无论什么领域都需要支持环境保护。在电源领域对节能的要求也越来越严格,不仅对转换效率,甚至对待机功耗也都制定了相应标准等。而且,作为减轻...

2023-02-16 标签:二极管转换器适配器 1088

同步BUCK降压变换器上管开关速度的优化方法有哪些

同步BUCK降压变换器上管开关速度的优化方法有哪些

同步BUCK降压变化器是应用非常广泛的一种电源结构,其工作频率由早期的低于100KHz,提高到200KHz、300KHz、350KHz、500KHz、1MHz,甚至更高,工作频率的提高带来的好处是电源系统的体积降低,但是...

2023-02-16 标签: 435

陶瓷滤波器的生产工艺及调试

陶瓷滤波器的生产工艺主要包括陶瓷片的制作、滤波器的组装、滤波器的测试和滤波器的封装。...

2023-02-16 标签:滤波器陶瓷滤波器 942

BUCK变换器在负压输出系统中是怎么应用的

BUCK变换器在负压输出系统中是怎么应用的

在常见的电源中,经常使用的电压多为正电压,正电压也很容易理解,以大地为参考地,即为0V 电压,比0V电压高的电压都是正电压,...

2023-02-16 标签:电源变换器正电压 1356

什么是BUCK变换器输出电感的选择步骤

什么是BUCK变换器输出电感的选择步骤

电感电流纹波系数的选择,就是考虑第一个条件的计算结果。第二个条件结合连续模式的最小电流,很容易计算出结果。很多IC内部加了斜坡补偿,斜坡补偿加入后,会影响最大峰值限流点,峰...

2023-02-16 标签:IC电感电流IC峰值电感电流 2147

BUCK变换器的PCB布局及设计是什么

BUCK变换器的PCB布局及设计是什么

不管是什么类型的变换器,PCB布局设计的关键就是要找到电路系统的关键回路和关键节点,那么什么是电路系统的关键回路和关键节点?通常,电流变化率di/dt大的环路以及电压变化率dV/dt大的...

2023-02-16 标签:变换器PCB布局电路系统 485

怎么计算BUCK变换器的反馈电阻

怎么计算BUCK变换器的反馈电阻

BUCK变换器峰值电流模式的反馈补偿元件为Rc、Cc和Cp,在反馈设计时计算Rc,电源芯片IC的数据表中...

2023-02-16 标签:BUCK变换器BUCK变换器峰值电流 394

为何SiC模块受到市场高度关注?

绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 是一种三端功率半导体器件,常用作电子开关。凭借出色的开关特性、耐高温性、轻量级和成本效益等特征,IGBT 电源模块逐渐成为电动汽车等大功率应用的首选技术。...

2023-02-16 标签:IGBT晶体管功率模块 402

沟槽结构SiC MOSFET几种常见的类型

沟槽结构SiC MOSFET几种常见的类型

SiC MOSFET沟槽结构将栅极埋入基体中形成垂直沟道,尽管其工艺复杂,单元一致性比平面结构差。但是,沟槽结构可以增加单元密度,没有JFET效应,寄生电容更小,开关速度快,开关损耗非常低...

2023-02-16 标签:电阻JFETSiC 1488

SiC MOSFET的结构及特性

SiC MOSFET的结构及特性

SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET的结构,...

2023-02-16 标签:MOSFETSiCMOSFETSiC晶胞 3113

空间滤波器matlab实现

空间滤波器matlab实现

空间滤波器的调整取决于滤波器的类型,比如均值滤波器可以调整滤波器的大小,中值滤波器可以调整滤波器的大小和形状,高斯滤波器可以调整滤波器的标准差,双边滤波器可以调整滤波器的...

2023-02-16 标签:matlab滤波器滤波 711

R53 OBC EMI输入滤波器的典型应用

R53 OBC EMI输入滤波器的典型应用

电子行业最持久的趋势之一是小型化。电力电子设计人员的目标是通过使用WBG半导体器件来提高转换效率。WBG 器件可以在高开关频率和高温下工作。它们的使用可以减小无源元件的尺寸,带来...

2023-02-16 标签:电容器半导体滤波器 418

用于汽车应用的高性能超级电容器

用于汽车应用的高性能超级电容器

用于存储电能的化学电池的一种替代品是超级电容器。超级电容器也称为双电层电容器(EDLC),由涂有多孔材料的电极制成,该材料通常是碳基的,由本身被膜隔开的电解质隔开。典型的超级...

2023-02-16 标签:电容器汽车电子电池 807

KEMET R53 X2电容器

KEMET R53 X2电容器

电力电子设计人员不断尝试通过提高转换效率来减小整体设计尺寸。他们这样做的一种方法是使用宽带隙(WBG)半导体器件。与传统半导体相比,WBG 器件可以在更高的开关频率和更高的温度下...

2023-02-16 标签:电容器转换器半导体 152

为您的应用选择合适的超级电容器

为您的应用选择合适的超级电容器

电池和超级电容器经常在能量和功率方面进行比较。电池具有更高的密度(意味着它们能够每单位质量存储更多的能量),但超级电容器具有更高的功率密度(意味着它们可以更快地释放能量)...

2023-02-16 标签:电源电容器电池 332

A700 Plus高性能AO-CAP铝聚合物贴片电容器

A700 Plus高性能AO-CAP铝聚合物贴片电容器

电源管理和小型化要求的高要求,加上整个生命周期内的高温曲线,是当今设计人员需要解决的挑战。KEMET 正在扩展 AO-CAP ® 铝聚合物 SMD 电容器,在A700 系列.KEMET 通过新的材料设置和制造流程...

2023-02-16 标签:电容器电源管理ESR 389

一文解析模拟电路中运算放大器

一文解析模拟电路中运算放大器

所谓模拟芯片,是处理外界信号的第一关,所有数据的源头是模拟信号,模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号。 模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值...

2023-02-16 标签:模拟电路运算放大器运放模拟信号模拟芯片 538

GTX三相滤波器注意事项

GTX三相滤波器注意事项

EMI-RFI 滤波器数据表和规格中描述的内容保证了各个部件的特性和质量。使用这些部件时,请在将其安装在最终产品上时对其进行评估和检查。请注意,如果 EMI-RFI 滤波器的使用方式与 EMI-RFI 滤...

2023-02-16 标签:电源滤波器过滤器 503

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