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ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

2019年08月16日 17:31 次阅读

  作者:Martin Murnane ADI公司

简介

绝缘栅极双极性晶体管IGBT)是适用于高压应用的经济高效型解决方案,如车载充电器、非车载充电器、DC-DC快速充电器、开关模式电源(SMPS)应用。开关频率范围:直流至100 kHz。IGBT可以是单一器件,甚至是半桥器件,如为图1所示设计选择的。

本应用笔记所述设计中的APTGT75A120 IGBT是快速沟槽器件,采用Microsemi CorporaTIon®专有的视场光阑IGBT技术。该IGBT器件还具有低拖尾电流、高达20 kHz的开关频率,以及由于对称设计,具有低杂散电感的软恢复并联二极管。选定IGBT模块的高集成度可在高频率下提供最优性能,并具有较低的结至外壳热阻。

使用ADI公司的栅极驱动技术驱动IGBT。ADuM4135栅极驱动器是一款单通道器件,在》25 V的工作电压下(VDD至VSS),典型驱动能力为7 A源电流和灌电流。该器件具有最小100 kV/μs的共模瞬变抗扰度(CMTI)。ADuM4135可以提供高达30 V的正向电源,因此,±15 V电源足以满足此应用。

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

图1.ADuM4135栅极驱动器模块

测试设置

电气设置

系统测试电路的电气设置如图2所示。直流电压施加于半桥两端的输入,900 µF (C1)的解耦电容添加到输入级。输出级为200 µH (L1)和50 µF (C2)的电感电容(LC)滤波器级,对输出进行滤波,传送到2 Ω至30 Ω的负载(R1)。表1详述了测试设置功率器件。U1是用于HV+和HV−的直流电源,T1和T2是单个IGBT模块。

完整电气设置如图3所示,表2详细列出了测试中使用的设备。

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

图2.系统测试电路的电气设置

表1.测试设置功率器件

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

表2.完整设置设备

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

图3.栅极驱动器配电板测试的连接图

测试结果

无负载测试

在无负载测试设置中,在模块输出端汲取低输出电流。在此应用中,使用一个30 Ω的电阻

表3显示无负载的电气测试设置的重要元件,且负载内的电流低。表4显示在模块上观察到的温度。表3和表4总结了所观察到的结果。图5至图10显示各种电压和开关频率上的开关波形的测试结果。

如表3中所示,测试1和测试2在600 V电压下执行。测试1在10 kHz开关频率下执行,测试2在20 kHz开关频率下执行。测试3在900 V电压下执行,开关频率为10 kHz。

图4显示无负载测试的电气设置。

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

图4.无负载测试的电气设置

表3.无负载测试,对应插图

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

1 VDC是HV+和HV−电压。

2 IIN表示通过U1的输入电流。

表4.无负载测试,温度总结1

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

1 所有温度都通过热摄像头记录。

2 从变压器测得。

开关IGBT的性能图

此部分测试结果显示不同目标电压下的开关波形,其中fSW = 10 kHz和20 kHz。VDS是漏极-源极电压,VGS是栅极-源极电压。

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

负载测试

测试配置类似于图2所示的测试设置。表5总结了观察到的结果,图11至图16显示各种电压、频率和负载下的测试性能和结果。

测试4在200 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试5在600 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试6在900 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。

表5.负载测试

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

1 IOUT是负载电阻R1中的输出电流。

2 VOUT是R1两端的输出电压。

3 POUT是输出功率(IOUT × VOUT)。

开关IGBT的性能图和无负载测试

此部分测试结果显示fSW = 10 kHz和20 kHz的不同目标电压下的开关波形。

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

高电流测试

测试配置类似于图3中所示的物理设置。表6总结了观察到的结果,图17至图20显示各种电压、频率和负载下的测试性能和结果。

输出负载电阻视各个测试而异,如表1所示,其中2 Ω到30 Ω负载用于改变电流。测量VOUT,也就是R1两端的电压。

测试7在300 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试8在400 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。

表6.高电流测试

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

1 PIN是输入电源(IIN × VIN),其中VIN是直流电源电压。

开关IGBT的性能图和负载测试

此部分测试结果显示fSW = 10 kHz和20 kHz的不同目标电压下的开关波形。

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

去饱和测试

系统测试电路的电气设置如图21所示。直流电压施加于半桥两端的输入,900 µF的解耦电容添加到输入级。此设置用于测试去饱和检测。在此应用中,最大IC = 150 A,其中IC是通过T1和T2的电流。

高端开关IGBT (T1)被83 μH的电感旁路,T1开关必须关闭。

低端开关IGBT (T2)每500 ms被驱动50 μs。

表7详细列出了去饱和测试设置的功率器件。

图22显示电感L1中电流135 A时的开关动作,图23显示电感L1中电流139 A时的去饱和检测。

表7.功率器件去饱和测试的测试设置

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

图21.系统测试电路的电气设置

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

应用原理图

ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用

图24.ADuM4135栅极驱动器板原理图

结论

ADuM4135栅极驱动器具有优异的电流驱动能力,合适的电源范围,还有100 kV/µs的强大CMTI能力,在驱动IGBT时提供优良的性能。

本应用笔记中的测试结果提供的数据表明,ADuM4135评估板是驱动IGBT的高压应用的解决方案。

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51是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为VR12嵌入式CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流。工作在高达1.2 MHz的高开关频率允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。电流模式RPM控制与输入电源和输出电压的前馈确保稳定运行宽操作条件。 特性 优势 5V至20V输入电压范围 优化用于超极本和笔记本应用 带SVID接口的可调输出电压 可编程DVID前馈以支持快速DVID 集成栅极驱动器和功率MOSFET 小外形设计 500kH z~1.2MHz开关频率 减小输出滤波器尺寸和成本 输入电源电压和输出电压的前馈操作 快速线路瞬态响应和DVID转换 过流,过压/欠压和热保护 防止出现故障 5 V至20 V输入电压范围 1.0 V / 1.1 V固定启动电压 带SVID接口的可调输出电压 最多14个TDC输出电流 500 kHz~1.2 MHz开关频率 当前模式RPM控制 可编程SVID地址和I...

发表于 2019-07-29 20:02 0次阅读
NCP81251 单相同步降压稳压器 集成功率M...

NCV8853 汽车级非同步降压控制器

3是一款可调输出非同步降压控制器,用于驱动外部P沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部软启动,欠压锁定,逐周期电流限制,打嗝模式过流保护,打嗝模式短路保护。其他功能包括可编程开关频率,低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 带内部斜率补偿的峰值电流模式控制 宽输入电压范围内的良好瞬态响应 0.8 V 2%参考电压 精确的电压调节 3.1 V至36 Vdc的宽输入电压范围,44 V负载转储 适用于各种应用 输入欠压锁定(UVLO ) 禁用欠压条件下的启动 内部软启动 在启动期间降低浪涌电流并避免输出过冲 睡眠模式下的低静态电流 睡眠电流非常低 电力良好(PG) 简单数字电源监控 外部时钟同步高达600 kHz 允许频率同步和扩频操作 逐周期电流限制保护(CL) 防止过电流条件 打嗝模式短路保护(SCP) 防止短路故障 热缩(TSD) 热保护IC 应用 终端产品 汽车信息娱乐 仪表 集群 汽车系统...

发表于 2019-07-29 20:02 177次阅读
NCV8853 汽车级非同步降压控制器

NCV8876 汽车级启停非同步升压控制器

6是一款非同步升压控制器,设计用于在启动 - 停止车辆运行电池电压下降期间提供最小输出电压。控制器驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括逐周期电流限制,保护和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式操作。当电源电压低于7.3 V时,NCV8876使能,当电源电压低于6.8 V时启动升压操作。 使用 NCV8876评估板SystemVision设计和模拟环境验证参数和功能性能,并通过实时虚拟测试更好地了解功能和行为。 特性 优势 自动启用低于7.3 V (工厂可编程) 紧凑型SOIC8封装的额外功能 -40 C至150 C操作 汽车级 2 V至45 V操作 通过曲柄转动和装载转储进行操作 低静态曲线睡眠模式(...

发表于 2019-07-29 20:02 16次阅读
NCV8876 汽车级启停非同步升压控制器

NCV8871 非同步升压控制器 汽车级

1是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制,打嗝模式短路保护和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制 在宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应 1.2 V 2%参考电压 精确的电压调节 宽输入电压范围3.2 V至40 Vdc,45 V负载转储 适用于各种应用 输入欠压锁定(UVLO) 在欠压条件下禁用启动 内部软启动 Decr缓解浪涌电流 睡眠模式下的低静态电流 非常低的关闭电流 周期 - 循环电流限制保护 防止过电流情况 打嗝模式短路保护(SCP) 防止短路故障 热关机(TSD) 热保护IC 应用 终端产品 启停系统 SEPIC(同相降压升压) 直接注气 汽车系统 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 20:02 240次阅读
NCV8871 非同步升压控制器 汽车级

NCV8873 非同步升压控制器 汽车级

3是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制 LED PWM调光能力 0.2 V 2%参考电压恒流负载 宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应 宽输入电压范围为3.2 V至45 V 精确的电流/电压调节 输入欠压锁定 适用于各种各样的应用程序 内部软启动 禁用启动在欠压条件下 睡眠模式下的低静态电流 降低浪涌电流 逐周期电流限制保护 电流非常低 打嗝模式过流保护 防止过电流情况 热关机 热保护IC 应用 终端产品 LED照明,背光,前照灯 启停系统 升压,SEPIC(非反相降压升压) 直接注气 汽车系统 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 20:02 147次阅读
NCV8873 非同步升压控制器 汽车级

NCV898031 非同步SEPIC /升压控制...

031是一款可调输出非同步2 MHz SEPIC / boost控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。 保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制和热关断。 其他功能包括低静态电流睡眠模式和微处理器兼容使能引脚。 特性 优势 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制 宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应 1.2 V 2%参考电压 准确的电压调节 2 MHz固定频率操作 卓越的瞬态响应,较小尺寸的滤波元件,基频高于AM频段 宽输入电压范围3.2 V至40 V,45 V负载转储 适用于各种应用 输入Und ervoltage Lockout(UVLO) 禁用欠压条件下的启动 内部软启动 减少启动期间的浪涌电流 睡眠模式下的低静态电流 非常低的关闭状态电流消耗 逐周期电流限制保护 防止过电流情况 打嗝模式短路保护(SCP) 防止短路故障 热关断(TSD) 热保护IC 应用 终端产品 启动 - 停止系统 SEPIC(非反相降压 - 升压),升压,反激...

发表于 2019-07-29 19:02 175次阅读
NCV898031 非同步SEPIC /升压控制...

NCV8851-1 汽车平均电流模式控制器

1-1是一款可调输出,同步降压控制器,可驱动双N沟道MOSFET,是大功率应用的理想选择。平均电流模式控制用于在宽输入电压和输出负载范围内实现非常快速的瞬态响应和严格调节。该IC集成了一个内部固定的6.0 V低压差线性稳压器(LDO),为开关模式电源(SMPS)底栅驱动器提供电荷,从而限制了过多栅极驱动的功率损耗。该IC设计用于在宽输入电压范围(4.5 V至40 V)下工作,并且能够在500 kHz下进行10至1次电压转换。其他控制器功能包括欠压锁定,内部软启动,低静态电流睡眠模式,可编程频率,SYNC功能,平均电流限制,逐周期过流保护和热关断。 特性 优势 平均电流模式控制 快速瞬态响应和简单的补偿器设计 0.8 V 2%参考电压 可编程输出电压的严格公差 4.5 V至40 V的宽输入电压范围 允许通过负载突降情况直接调节汽车电池 6.0 V低压差线性稳压器(LDO) 耗材栅极驱动器的内部电源 输入UVLO(欠压锁定) 在欠压条件下禁用启动 内部软启动 降低浪涌电流并避免启动时输出过冲 睡眠模式下1.0μA的最大静态电流 睡眠电流极低 自适应非重叠...

发表于 2019-07-29 19:02 248次阅读
NCV8851-1 汽车平均电流模式控制器

NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节...

49是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为新一代计算CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14A TDC的输出电流。在高达1.2MHz的高开关频率下工作,允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。具有来自输入电源和输出电压的前馈的电流模式RPM控制确保在宽操作条件下的稳定操作。 NCP81149采用QFN48 6x6mm封装。 特性 优势 4.5V至25V输入电压范围 针对超极本和笔记本应用进行了优化 支持11.5W和15W ULT平台 符合英特尔VR12.6和VR12.6 +规格 使用SVID接口调节输出电压 可编程DVID Feed - 支持快速DVID的前进 集成栅极驱动器和功率MOSFET 小外形设计 500kHz~1.2MHz开关频率 降低输出滤波器尺寸和成本 Feedforward Ope输入电源电压和输出电压的比例 快线瞬态响应和DVID转换 过流,过压/欠压和热保护 防止故障 应用 终端产品 工业应用 超极本应用程序 笔记本应用程序 集成POL U...

发表于 2019-07-29 19:02 20次阅读
NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节...

NCP81147 低压同步降压控制器

47是一款单相解决方案,具有差分相电流检测,同步输入,远程接地节能操作和栅极驱动器,可提供精确调节的电源。自适应非重叠栅极驱动和省电操作电路为服务器,笔记本和台式机系统提供低开关损耗和高效率解决方案。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。 NCP81147还具有软启动序列,精确的过压和过流保护,用于电源轨的UVLO和热关断。 特性 优势 内部高性能运算放大器 简化系统补偿 集成MOSFET驱动器 节省空间并简化设计 热关机保护 确保稳健的设计 过压和过流保护 确保稳健设计 省电模式 在轻载操作期间最大限度地提高效率 支持5.0 V至19 V输入 5.0 V至12 V操作 芯片使能功能通过OSC引脚 保证启动进入预充电负载 内部软启动/停止 振荡器频率范围为100 kHz至1000 kHz OCP准确度,锁定前的四次重入时间 无损耗差分电感电流检测 内部高精度电流感应放大器 20ns内部栅极驱动器的自适应FET非重叠时间 Vout从0.8V到3.3 V(5V,12V VCC) 热能补偿电流监测 ...

发表于 2019-07-29 18:02 244次阅读
NCP81147 低压同步降压控制器

NCP5230 低压同步降压控制器

0是一款单相解决方案,具有差分相电流检测,同步输入,远程接地节能操作和栅极驱动器,可提供精确调节的电源。自适应非重叠栅极驱动和省电操作电路为服务器,笔记本和台式机系统提供低开关损耗和高效率解决方案。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。 NCP5230还具有软启动序列,精确的过压和过流保护,用于电源轨的UVLO和热关断。 特性 高性能误差放大器 >内部软启动/停止 0.5%内部电压精度,0.8 V基准电压 OCP精度,锁存前四次重入时间无损差分电感电流检测内部高精度电流检测放大器振荡器频率范围100 kHz 1000 kHz 20 ns自适应FET内部栅极驱动器非重叠时间 5.0 V至12 V操作支持1.5 V至19 V Vin Vout 0.8 V至3.3 V(具有12 VCC的5 V电压)通过OSC引脚实现芯片功能锁存过压保护(OVP)内部固定OCP阈值保证启动预充电负载 热补偿电流监控 Shutdow n保护集成MOSFET驱动器集成BOOST二极管,内部Rbst = 2.2 自动省电模式,最大限度地提高光效率负载运行同步功能远程地面传感这是一个无铅设备 应用 桌面和服务器系统 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 17:02 15次阅读
NCP5230 低压同步降压控制器

NCP1589L 同步降压控制器 低电压 轻负载...

9L是一款低成本PWM控制器,采用5 V或12 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压,转换电压低至2.5 V.它易于操作,并提供最佳的集成度,以减小电源的尺寸和成本。它在斜坡脉冲调制模式下工作,可实现出色的负载阶跃和释放响应。除快速瞬态响应外,它还包括1.5 A栅极驱动器设计和轻载效率功能,如自适应非重叠电路和二极管仿真。它通常在连续电流导通模式下工作在200~500 kHz范围内,在轻负载时随电流减小,以进一步节省功耗。保护功能包括可编程过流保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 特性 VCC范围4.5 V至13.2 V 可调节工作频率升压引脚工作电压为35 V 斜坡脉冲调制控制精密0.8 V内部基准电压可调输出电压内部1.5 A栅极驱动器输入欠压锁定可编程电流限制轻载中的自适应二极管模式仿真这是一个无铅设备 应用 图形卡台式电脑服务器/网络 DSP& FPGA电源 DCDC稳压器模块 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 17:02 8次阅读
NCP1589L 同步降压控制器 低电压 轻负载...

NCP1589D 同步降压控制器

9D是一款低成本PWM控制器,采用5 V或12 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压,转换电压低至2.5 V.它易于操作,并提供最佳的集成度,以减小电源的尺寸和成本。它在斜坡脉冲调制模式下工作,可实现出色的负载阶跃和释放响应。除快速瞬态响应外,它还包括1.5 A栅极驱动器设计和轻载效率功能,如自适应非重叠电路和二极管仿真。它通常在连续电流导通模式下工作在200~500 kHz范围内,在轻负载时随电流减小,以进一步节省功耗。保护功能包括可编程过流保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 特性 VCC范围4.5 V至13.2 V 可调节工作频率升压引脚工作电压为35 V 斜坡脉冲调制控制精密0.8 V内部基准电压可调节输出电压内部1.5 A栅极驱动器 80%最大占空比可编程电流限制轻载中的自适应二极管模式仿真这是一个无铅设备 应用 图形卡台式电脑服务器/网络 DSP& ; FPGA电源 DCDC稳压器模块 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 17:02 16次阅读
NCP1589D 同步降压控制器

NCP5212 单路同步降压控制器

2是一款用于高性能电池供电系统的同步降压控制器。它包括一个高效PWM控制器。提供引脚以允许两个器件进行交错操作。内部电源良好电压监视器跟踪SMPS输出。 NCP5212还具有软启动序列,用于Vcc和开关的UVLO,过压保护,过流保护,欠压保护和热关断。它打包在QFN-16中。 特性 准确率为0.8%; 0.8 V参考 4.5 V至27 V电池/适配器电压范围 可调输出电压范围:0.8 V至3.3 V 两个NCP5212设备之间的同步交错 轻载时省电运行的跳过模式 无损电感电流检测 可编程瞬态响应增强(TRE)控制 可编程自适应电压定位(AVP) 输入供应前馈控制 内部软启动 集成输出放电(SoftStop) 内置自适应栅极驱动器 PGOOD指示 过压,欠压和过载租金保障 热关机 应用 终端产品 笔记本电脑系统电源 笔记本电脑系统电源 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 17:02 15次阅读
NCP5212 单路同步降压控制器

NCP1579 低电压同步降压控制器

9是一款低成本PWM控制器,采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1579提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1579还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易用性 0.8V +/- 2.0%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易用性 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易用性 应用 终端产品 STB Blue-Ray DVD 液晶电视 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 STB 蓝光DVD 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 17:02 22次阅读
NCP1579 低电压同步降压控制器

NCP1589A 低电压同步降压控制器

1589A或NCP1589B是一款低成本PWM控制器,设计采用5V或12V电源供电。该器件能够产生低至0.8V的输出电压。该器件能够将电压转换为低至2.5V。该10引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 特性 VCC范围从4.5到13.2V 升压引脚工作电压高达30V 电压模式PWM控制 精密0.8V内部参考 内部1.5A栅极驱动器 输入欠压锁定 可编程电流限制 应用 终端产品 图形卡 服务器/网络 图形卡 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 17:02 13次阅读
NCP1589A 低电压同步降压控制器

NCP3030 同步PWM控制器

0是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.6 V的输出电压.NCP3030提供集成栅极驱动器和内部设置的1.2 MHz(NCP3030A)或2.4 MHz( NCP3030B)振荡器。 NCP3030还具有外部补偿跨导误差放大器,内置固定软启动。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压保护,输出欠压保护和输入欠压锁定。 NCP3030目前采用SOIC-8封装。 特性 优势 输入电压4.7 V至28 V 从不同输入电压源调节的能力 0.8 V +/- 1.5%参考电压 能够实现低输出电压 1200 kHz操作(NCP3020B - 2400 kHz) 高频操作允许使用小尺寸电感器和电容器 > 1A驱动能力 能够驱动低Rdson高效MOSFET 电流限制和短路保护 高级保护功能 输出过压和欠压检测 高级保护功能 具有外部补偿的跨导放大器 能够利用所有陶瓷输入和输出电容器 集成升压二极管 减少支持组件数量和成本 受管制的软启动 已结束软启动期间的环路调节可防止任何尖峰或下垂 AEC-Q100和PPAP兼容(NCV3030) 适用于汽车应用 应用 终端产品 ...

发表于 2019-07-29 17:02 15次阅读
NCP3030 同步PWM控制器

NCP3012 同步PWM控制器

2是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8V的输出电压。 NCP3012提供集成栅极驱动器和内部设置的75kHz振荡器,能够与外部频率同步。 NCP3012具有外部补偿跨导误差放大器,内部固定软启动。 NCP3012将输出电压监控与电源良好引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180度异相时钟信号以驱动另一个NCP3012(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3012采用14引脚TSSOP封装。非常适合需要电源干扰最小的噪声敏感应用。 (医疗,网络等) 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 75 kHz操作 效率高 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加调节1 mA输出以供额外使用 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强的系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 应用...

发表于 2019-07-29 17:02 27次阅读
NCP3012 同步PWM控制器

NCP3011 同步PWM控制器

1是一款同步降压控制器,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8 V的输出电压.NCP3011提供1.0 A栅极驱动器和内部设置的400 kHz振荡器。 NCP3011具有外部补偿跨导误差放大器,内置固定软启动。 NCP3011将输出电压监控与PowerGood引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180°异相时钟信号以驱动另一个NCP3011(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3011采用14引脚TSSOP封装。 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 400 kHz运行 效率高,体积小 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加1 mA输出 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 符合AEC-Q100和PPAP(NCV3011) 适用于汽车应用 应用 终端产...

发表于 2019-07-29 16:02 31次阅读
NCP3011 同步PWM控制器

NCP5217 单相同步降压控制器

7A是一款用于高性能电池供电系统的同步降压控制器。 NCP5217A包括一个高效PWM控制器。提供引脚以启用或禁用强制PWM操作模式。内部电源良好电压监视器跟踪SMPS输出。 NCP5217A还具有软启动序列,用于VCC和开关的UVLO,过压保护,过流保护,欠压保护和热关断。 IC封装在QFN-14中。 特性 0.8%准确度0.8 V参考 4.5 V至27 V电池/适配器电压范围 可选择省电模式/强制PWM模式 无损电感电流检测 可编程自适应电压定位(AVP) 输入供应前馈控制 内部软启动 集成输出放电(软停止) 内置自适应栅极驱动器 PGOOD指示 过压,欠压和过流保护 热关闭 应用 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 16:02 20次阅读
NCP5217 单相同步降压控制器

变频器在高温下工作需要注意什么及大功率高压变频器...

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微...

发表于 2019-07-28 10:41 522次阅读
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IGBT过流保护技术示例

工业电机驱动的整个市场趋势是对更高效率以及可靠性和稳定性的要求不断提高。

发表于 2019-07-26 08:41 709次阅读
IGBT过流保护技术示例

提高太阳能逆变器设计的效率

太阳能有助于降低发电相关成本。这个行业最热门的话题之一就是电源转换效率。为了提高0.1%的效率,太阳...

发表于 2019-07-25 11:55 802次阅读
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半桥逆变电路的工原理

驱动信号仍然采用处理脉宽调制器输出信号的形式。使得两路驱动信号的相位错开(有死区),以防止两个开关管...

发表于 2019-07-23 10:01 378次阅读
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新能源汽车领域的国产IGBT厂商有哪些?

近年来,新能源汽车逐渐走进人们的生活,据中国汽车工业协会预测,2019年我国新能源汽车销量将达到16...

发表于 2019-07-19 17:14 2119次阅读
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注册资金2.5亿美元 总投资7.5亿美元 IGB...

7月16日,IGBT功率半导体项目签约落户嘉善县开发区。嘉善县领导徐鸣阳、郑明、何全根、陆春浩参加签...

发表于 2019-07-19 10:47 1009次阅读
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浙江省嘉善县捷报IGBT功率半导体正式落户嘉善经...

7月16日,浙江省嘉善县数字经济发展再传捷报,IGBT功率半导体项目正式签约落户嘉善经济技术开发区。

发表于 2019-07-18 16:11 586次阅读
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IGBT功率半导体项目落户嘉善经济技术开发区

7月16日,浙江省嘉善县数字经济发展再传捷报,IGBT功率半导体项目正式签约落户嘉善经济技术开发区。

发表于 2019-07-18 10:04 677次阅读
IGBT功率半导体项目落户嘉善经济技术开发区

意法半导体600V三相智能关断栅极驱动器 稳健性...

意法半导体的STDRIVE601三相栅极驱动器用于驱动600V N沟道功率MOSFET和IGBT管,...

发表于 2019-07-18 09:03 193次阅读
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IGBT功率半导体项目落户嘉善经济技术开发区 总...

7月16日,浙江省嘉善县数字经济发展再传捷报,IGBT功率半导体项目正式签约落户嘉善经济技术开发区。

发表于 2019-07-17 16:27 687次阅读
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逆变器核心开关器件IGBT的应用特点、可靠性

本文研究了逆变器核心开关器件IGBT主要参数的选择, 分析三相逆变电路拓扑及功率器件IGBT的应用特...

发表于 2019-07-17 08:45 477次阅读
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太厉害了,终于有人能把IGBT讲得明明白白

一文看懂IGBT

发表于 2019-07-16 10:11 2690次阅读
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挖掘通过ADC实现功能安全的潜力

功能安全是诸多行业整体安全策略的一部分,其目的是将对人或作业设备造成伤害的概率降至可接受的范围以内。

发表于 2019-07-12 11:25 595次阅读
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技术 | 采用PGA的SAR转换器可实现125 ...

16位SAR转换器应用能否在600 kSPS时达到125 dB的动态范围?

发表于 2019-07-11 16:28 390次阅读
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碳化硅(SiC)功率器件发展现状

近年来,SiC功率器件的出现大大提升了半导体器件的性能,这对电力电子行业的发展意义重大。据Yole预...

发表于 2019-07-05 11:56 3500次阅读
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英飞凌亮相PCIM Asia 2019,以最新产...

英飞凌以“我们赋能世界”为主题,在展会上展示了具备更高功率密度、最新芯片技术和功能更集成的一系列新产...

发表于 2019-07-03 18:47 174次阅读
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常见的MOSFET以及IGBT绝缘栅极隔离驱动技...

MOSFET以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通...

发表于 2019-07-03 16:26 237次阅读
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常用的功率半导体器件汇总

电力电子器件(Power Electronic Device),又称为功率半导体器件,用于电能变换和...

发表于 2019-07-02 16:52 389次阅读
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ADI教你一个更简单的方法实现可编程LED驱动器

本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电...

发表于 2019-07-02 09:41 1030次阅读
ADI教你一个更简单的方法实现可编程LED驱动器

ADI和First Sensor合作开发LiDA...

据报道,Analog Devices, Inc.(ADI)近日宣布与First Sensor AG合...

发表于 2019-07-01 16:43 767次阅读
ADI和First Sensor合作开发LiDA...

PK传统诊断法,ADI峰值和起始点检测算法更加可...

利用ADI公司的多感知手表平台,覆盖范围更广,灵敏度更高,逐次差分的均方根更低!

发表于 2019-06-30 12:20 1068次阅读
PK传统诊断法,ADI峰值和起始点检测算法更加可...

IGBT基本结构和原理_IGBT设计关键因素

因为最近工作中比较多的涉及到IGBT,所以今天我们来聊一聊IGBT的设计的相关要点,当然只是从我们比...

发表于 2019-06-29 09:44 710次阅读
IGBT基本结构和原理_IGBT设计关键因素

IGBT的双脉冲测试介绍

IGBT的双脉冲测试(Double Pulse Test)-Micro_Grid,欢迎加入技术交流Q...

发表于 2019-06-29 09:40 1468次阅读
IGBT的双脉冲测试介绍

ADI以148亿美元收购凌力尔特

紫光联手武汉新芯做存储器的消息引起了业内人士的一阵热议。但谁也没想到,今早,半导体圈再次闹出了个大新...

发表于 2019-06-28 14:20 85次阅读
ADI以148亿美元收购凌力尔特

ADI和First Sensor合作开发LIDA...

作为合作的一部分,ADI和First Sensor将开发更小尺寸的LIDAR信号链

发表于 2019-06-27 10:10 775次阅读
ADI和First Sensor合作开发LIDA...

基于PPG信号进行的手腕PPG信号逐搏算法间隔分...

本文提供一种可靠的峰值和起始点检测算法,可以利用PPG信号进行逐搏间隔分析。我们利用ADI公司的多感...

发表于 2019-06-26 09:28 1141次阅读
基于PPG信号进行的手腕PPG信号逐搏算法间隔分...

IGBT的定义及特性

IGBT晶体管采用这两种常见晶体管的最佳部分,即MOSFET的高输入阻抗和高开关速度利用双极晶体管的...

发表于 2019-06-25 18:27 561次阅读
IGBT的定义及特性

3D ToF感测市场大热,ADI ToF方案凭借...

行业预计,2019年使用TOF 3D传感器技术的智能手机出货量将达到2000万台。工业和汽车应用前景...

发表于 2019-06-24 08:32 2127次阅读
3D ToF感测市场大热,ADI ToF方案凭借...

博通又准备收购芯片公司了吗?

过去多年里,Broadcom通过收购实现了高速增长,也有助于增加现金流和利润。在半导体市场低迷时期,...

发表于 2019-06-22 11:40 1236次阅读
博通又准备收购芯片公司了吗?

技术 | ADI教你简化EMI抑制技术,搞定高性...

出于各种原因,电子系统需要实施隔离。

发表于 2019-06-21 14:49 565次阅读
技术 | ADI教你简化EMI抑制技术,搞定高性...

电动汽车成为增长动能 2021年IGBT产值预估...

根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院报告指出,电动汽车已成为汽车产业未来的主要成长动能,预估在2021年电...

发表于 2019-06-19 08:20 3857次阅读
电动汽车成为增长动能 2021年IGBT产值预估...

ADI教你简化EMI抑制技术 搞定高性价比隔离设...

出于各种原因,电子系统需要实施隔离。

发表于 2019-06-17 14:21 703次阅读
ADI教你简化EMI抑制技术 搞定高性价比隔离设...

2019年世界IGBT市场总值将达到48.4亿美...

据报道:电动汽车已成为汽车产业未来的主要成长动能,预计到2021年电动汽车将达到年产800万辆,为2...

发表于 2019-06-14 16:31 1051次阅读
2019年世界IGBT市场总值将达到48.4亿美...

2019年世界IGBT市场总值将达到48.4亿美...

电动汽车已成为汽车产业未来的主要成长动能,预计到2021年电动汽车将达到年产800万辆,为2018年...

发表于 2019-06-14 16:24 840次阅读
2019年世界IGBT市场总值将达到48.4亿美...

ADI公司的人工智能如何大幅延长设备的正常运行时...

Sebastien Christian任何深谙设备维护必要性的人都知道,设备发出的声音和振动有多重要...

发表于 2019-06-14 11:08 930次阅读
ADI公司的人工智能如何大幅延长设备的正常运行时...

受益于电动汽车发展,IGBT产值2021年突破5...

电动汽车已成为汽车产业未来的主要成长动能,预计在2021年电动汽车将突破800万辆,为2018年的两...

发表于 2019-06-13 11:11 866次阅读
受益于电动汽车发展,IGBT产值2021年突破5...

总投资200亿元!名芯半导体项目落户赣州经开区

名芯半导体项目总投资200亿元,将分两期建设

发表于 2019-06-12 16:09 1166次阅读
总投资200亿元!名芯半导体项目落户赣州经开区

听懂声音——ADI公司的人工智能如何大幅延长设备...

任何深谙设备维护必要性的人都知道,设备发出的声音和振动有多重要。通过声音和振动进行适当的设备健康监测...

发表于 2019-06-11 11:26 166次阅读
听懂声音——ADI公司的人工智能如何大幅延长设备...

通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性

变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机...

发表于 2019-06-10 17:41 255次阅读
通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性

区分电磁加热器全桥与半桥控制板?

把半桥电路的两个桥臂谐振电容改成两个IGBT,线圈串联一个揩振电容就构成全桥电路,IGBT1和IGB...

发表于 2019-06-10 17:32 259次阅读
区分电磁加热器全桥与半桥控制板?

ADI推出新型电化学和阻抗测量前端 保证可穿戴设...

AD5940模拟前端在单个芯片内集成了恒电位仪和电化学阻抗谱 (EIS) 功能,从而可在时域和频域中...

发表于 2019-06-05 16:16 714次阅读
ADI推出新型电化学和阻抗测量前端 保证可穿戴设...

ADI新型多通道混合信号RF转换器平台来袭

通话容量和数据吞吐量再升级!

发表于 2019-06-05 15:28 749次阅读
ADI新型多通道混合信号RF转换器平台来袭

ADI新型多通道混合信号RF转换器平台扩展通话容...

ADI今日推出一款混合信号前端 (MxFE™) RF 数据转换器平台,该平台结合了高性能模拟和数字信...

发表于 2019-06-04 10:43 194次阅读
ADI新型多通道混合信号RF转换器平台扩展通话容...

ADI宣布推出突破性解决方案 将加快毫米波5G无...

此解决方案整合了ADI的先进波束成形IC、上/下变频 (UDC) 和其它混合信号电路。这种优化的“波...

发表于 2019-06-03 15:51 917次阅读
ADI宣布推出突破性解决方案 将加快毫米波5G无...