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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>MOSFET器件用于相移ZVS轉(zhuǎn)換器中可能存在的隱患分析

MOSFET器件用于相移ZVS轉(zhuǎn)換器中可能存在的隱患分析

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AC/DC轉(zhuǎn)換器對(duì)節(jié)能的要求

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2018-11-26 16:09:23

eGaN場(chǎng)效應(yīng)晶體管在高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器和48 V降壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用介紹

在每個(gè)占空比輸送更大功率。介紹eGaN場(chǎng)效應(yīng)晶體管在高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器和48 V降壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用。高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器分布式電力系統(tǒng)在電信、網(wǎng)絡(luò)和高端服務(wù)應(yīng)用普遍存在,通常電信業(yè)采用48V總線
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?-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器怎么在電機(jī)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)最佳性能?

?-Δ 型模數(shù)轉(zhuǎn)換器廣泛用于需要高信號(hào)完整度和電氣隔離的電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。雖然Σ-Δ技術(shù)本身已廣為人知,但轉(zhuǎn)換器使用常常存在不足,無(wú)法釋放這種技術(shù)的全部潛力。本文從應(yīng)用角度考察Σ-Δ ADC,并討論如何在電機(jī)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)最佳性能。
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專為QR ZVS反激式轉(zhuǎn)換器而設(shè)計(jì)準(zhǔn)諧振電流模式控制IC

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為HEV和EV內(nèi)的電子元器件供電設(shè)計(jì)

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為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負(fù)載的負(fù)載點(diǎn)(POL)電源?

,但有一個(gè)因素可能是攪局者:熱量。如果轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的熱量過(guò)多,則它將無(wú)法用于已然很熱的系統(tǒng)。在上述解決方案,LTC3310S內(nèi)部溫度升幅通過(guò)高效率操作而得以最小化,即使在CPU、SoC和FPGA等高功耗
2021-12-01 09:38:22

產(chǎn)品推薦:Cool-Power? ZVS 穩(wěn)壓 功能強(qiáng)大,突破界限

的溫度下提供更多的功率。...更高能效所有 ZVS 穩(wěn)壓的核心就是零電壓開(kāi)關(guān)拓?fù)?,它能夠在輸入電壓較高的條件下降低損耗,同時(shí)實(shí)現(xiàn)比競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品更高的轉(zhuǎn)換效率。...更小尺寸所有有源元器件都集成到封裝
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如何使用SiC功率模塊改進(jìn)DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)?

設(shè)計(jì)方面,SiC功率模塊被認(rèn)為是關(guān)鍵使能技術(shù)。  為了提高功率密度,通常的做法是設(shè)計(jì)更高開(kāi)關(guān)頻率的功率轉(zhuǎn)換器。  DC/DC 轉(zhuǎn)換器和應(yīng)用簡(jiǎn)介  在許多應(yīng)用,較高的開(kāi)關(guān)頻率會(huì)導(dǎo)致濾波更小,電感和電容值
2023-02-20 15:32:06

如何排除LLC諧振轉(zhuǎn)換器中出現(xiàn)的MOSFET故障?

。反向恢復(fù)電流非常高并且在啟動(dòng)期間足以造成直通問(wèn)題,如圖4所示圖4: 啟動(dòng)期間LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的波形。圖4: 啟動(dòng)期間LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的波形
2019-01-15 17:31:58

如何提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率

輸出整流的損耗。用于LLC諧振轉(zhuǎn)換器的同步整流器使用二極管整流時(shí),如圖1所示,全部輸出電流流過(guò)輸出二極管。對(duì)于低電壓或高輸出電流應(yīng)用,這些二極管整流存在顯著的效率損失和熱應(yīng)力。圖1.帶二極管
2019-08-08 09:00:00

如何用碳化硅MOSFET設(shè)計(jì)一個(gè)雙向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

用碳化硅MOSFET設(shè)計(jì)一個(gè)雙向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器
2021-02-22 07:32:40

封裝寄生電感對(duì)MOSFET性能的影響

的寄生源電感。因此,采用SMD封裝的MOSFET也能實(shí)現(xiàn)快速開(kāi)關(guān),同時(shí)降低開(kāi)關(guān)損耗。適用于4引腳器件的SMD封裝名為“ThinkPAK 8X8”。 III.分析升壓轉(zhuǎn)換器采用最新推出的TO247
2018-10-08 15:19:33

帶升降壓轉(zhuǎn)換器的寬輸入電源管理ic是否有可能消除N-MOSFET呢?

我們有一個(gè)帶升降壓轉(zhuǎn)換器的寬輸入電源管理 ic。28V VBUS 不是問(wèn)題。那么是否有可能消除 N-MOSFET(至少在 Sink 模式下)?如果可以,您對(duì) IN_GD、Gate 和 Source 引腳的連接有何建議?
2023-01-09 06:29:14

開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的相位提升電路

摘要Type II 補(bǔ)償通常用于電流模式控制的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負(fù)載調(diào)節(jié)及瞬時(shí)響應(yīng)。然而當(dāng)工作點(diǎn)(如輸入電壓或負(fù)載電流)改變,原設(shè)計(jì)的補(bǔ)償可能會(huì)有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19

開(kāi)關(guān)電源轉(zhuǎn)換器如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢(shì)?

在開(kāi)關(guān)電源轉(zhuǎn)換器,如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢(shì)?
2021-02-22 07:16:36

改進(jìn)交錯(cuò)式DC/DC轉(zhuǎn)換器

與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)式DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計(jì),且仍然有改進(jìn)的余地。在交錯(cuò)式操作,許多微型轉(zhuǎn)換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下,有源相移控制電路將功率均勻
2011-07-14 08:52:28

消除Buck轉(zhuǎn)換器的EMI問(wèn)題

回路Buck架構(gòu)DC/DC轉(zhuǎn)換器存在兩個(gè)電流發(fā)生劇烈變化的主回路 :當(dāng)上橋MOSFET Q1導(dǎo)通的時(shí)候,電流從電源流出,經(jīng)Q1和L1后進(jìn)入輸出電容和負(fù)載,再經(jīng)地線回流至電源輸入端。在此過(guò)程,電流的交
2020-08-10 09:34:54

電源設(shè)計(jì)#5 高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),第1部分

繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過(guò)程,設(shè)計(jì)人員必須確保存儲(chǔ)在諧振槽的能量高于存儲(chǔ)在FET C oss的能量,以便C oss耗盡存儲(chǔ)在諧振槽的能量以實(shí)現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2020-08-02 10:32:31

絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):反激式轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖

。為了防止MOSFET遭到破壞而設(shè)定緩沖電路,以抑制浪涌電壓。位于上述電路圖一次側(cè),由電阻、二極管、電容器組成的電路就是緩沖電路。請(qǐng)記住,緩沖電路是大多數(shù)反激式轉(zhuǎn)換器,基本且必要的電路。關(guān)鍵要點(diǎn):?理解基本工作和電流、電壓波形。?緩沖電路是基本且必要的。
2018-11-27 17:00:29

用于UPS的2kW隔離式雙向直流/直流轉(zhuǎn)換器含設(shè)計(jì)文件

描述此 2kW 隔離式雙向直流/直流轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì) (TIDA-00951) 可在 400V 直流總線和 12 - 14 節(jié)鋰電池組之間進(jìn)行電力傳輸,可用于 UPS、電池備份和電力存儲(chǔ)等應(yīng)用。在備用
2018-12-05 14:13:14

采用4開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

,該規(guī)格適用于所有USB PD應(yīng)用,如PC /筆記本電腦、移動(dòng)電源和擴(kuò)展口。在同步降壓轉(zhuǎn)換器,有個(gè)現(xiàn)象眾所周知,它稱為“低端誤導(dǎo)通”或“dv/dt電感導(dǎo)通”,這是造成擊穿的罪魁禍?zhǔn)?,?b class="flag-6" style="color: red">可能損壞開(kāi)關(guān)并
2018-10-30 09:05:44

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?典型阻抗分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

。實(shí)際上,所有這些器件,無(wú)論是無(wú)源的還是有源的,都遠(yuǎn)不是完美的。它們的存在如何影響降壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的直流傳輸功能是本文將要研究的主題
2019-08-07 08:19:32

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過(guò)程,設(shè)計(jì)人員必須確保存儲(chǔ)在諧振槽的能量高于存儲(chǔ)在FET C oss的能量,以便C oss耗盡存儲(chǔ)在諧振槽的能量以實(shí)現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2022-05-11 10:17:28

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),第1部分

繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過(guò)程,設(shè)計(jì)人員必須確保存儲(chǔ)在諧振槽的能量高于存儲(chǔ)在FET C oss的能量,以便C oss耗盡存儲(chǔ)在諧振槽的能量以實(shí)現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2022-05-25 10:08:50

新型ZVS 軟開(kāi)關(guān)直流變換的研究

新型ZVS 軟開(kāi)關(guān)直流變換的研究:摘要:綜述了幾種新型的零電壓(ZVS)DC/DC變換,并分析了變換的優(yōu)缺點(diǎn),研究了一種新型MOSFET作為開(kāi)關(guān)器件的三電平ZVS變換,并分析了這種
2009-06-19 19:49:3358

零電壓開(kāi)關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)降低元器件電壓應(yīng)力

零電壓開(kāi)關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)降低元器件電壓應(yīng)力  很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過(guò)采用 ZVS(零電壓開(kāi)關(guān))技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn) ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電
2009-11-03 09:03:331104

Maxim同步DC/DC轉(zhuǎn)換器,集成了MOSFET

Maxim同步DC/DC轉(zhuǎn)換器,集成了MOSFET Maxim推出同步DC/DC轉(zhuǎn)換器MAX15041,器件在3×3mm的小尺寸封裝中集成了MOSFET。內(nèi)置MOSFET能夠提供比異步方案更高的效率(93%),同時(shí)還可簡(jiǎn)化
2009-12-21 08:36:00756

用于節(jié)能家電的創(chuàng)新功率轉(zhuǎn)換器件

用于節(jié)能家電的創(chuàng)新功率轉(zhuǎn)換器件   英飛凌科技股份公司近日推出適用于節(jié)能家用電器電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置的功率轉(zhuǎn)換器件系列。全新的600V RC IGBT驅(qū)動(dòng)系列(RC指逆向?qū)?/div>
2010-01-23 08:37:071431

升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計(jì)分析

升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計(jì)分析 升壓轉(zhuǎn)換器的拓?fù)漕愋腿绾危? 本質(zhì)上,升壓轉(zhuǎn)換器IC被用于電池
2010-03-20 13:57:142976

PWM加相移控制的雙向DC/DC變換

本文提出了一種 PW M 加相移控制的雙向 DC/DC 變換。 該變換結(jié)合了 PWM 和相移這兩種控制技術(shù)優(yōu)點(diǎn),不但可以減小變換的電流應(yīng)力和通態(tài)損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細(xì)地介紹和分析了變換的工作原理,給出ZVS 的條件,最后給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
2016-05-10 14:24:3910

一種基于FPGA的時(shí)鐘相移時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器_王巍

一種基于FPGA的時(shí)鐘相移時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器_王巍
2017-01-07 22:23:133

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度透視的直流誤差分析

在任何設(shè)計(jì),信號(hào)鏈精度分析可能是一項(xiàng)非常重要的任務(wù),必須充分了解。在本系列的第二部分,我們討論了在整個(gè)信號(hào)鏈累積起來(lái)并且最終會(huì)影響到轉(zhuǎn)換器的多種誤差。請(qǐng)記住,轉(zhuǎn)換器是信號(hào)鏈的瓶頸,最終決定著
2017-11-15 18:09:309406

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器時(shí)鐘發(fā)生器件對(duì)系統(tǒng)性能的影響

系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入的時(shí)鐘發(fā)生器件的選擇上往往少有考慮。然而,如果不慎重考慮時(shí)鐘發(fā)生、相位噪聲和抖動(dòng)性能,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、動(dòng)態(tài)范圍和線性度性能可能受到嚴(yán)重的影響。
2017-11-17 02:00:581248

專用升壓轉(zhuǎn)換器在能量收集設(shè)計(jì)應(yīng)用分析

V的可用升壓轉(zhuǎn)換器器件,這些器件包括Intersil,Linear Technology,Maxim Integrated,Microchip和Texas Instruments等制造商。
2019-02-11 09:04:003249

Picor Cool-Power ZVS降壓穩(wěn)壓的應(yīng)用分析

視頻介紹:Picor 的PI3xxx Cool Power○R ZVS 降壓穩(wěn)壓提供最大的功率密度和負(fù)載點(diǎn)的DC-DC穩(wěn)壓。這部視頻通過(guò)電路分析ZVS轉(zhuǎn)換拓?fù)渲v述,分析導(dǎo)致穩(wěn)壓MOSFET
2019-03-25 06:18:003877

LTC3722-1/-2 相移PWM控制的性能特點(diǎn)及應(yīng)用范圍

LTC?3722-1 / LTC3722-2 相移 PWM 控制提供了實(shí)現(xiàn)高效率、零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS)、全橋式功率轉(zhuǎn)換器所必需的全部控制和保護(hù)功能。自適應(yīng) ZVS 電路可延遲每個(gè) MOSFET 的接通信號(hào),這與內(nèi)部和外部組件的容差無(wú)關(guān)。手動(dòng)延遲設(shè)定模式負(fù)責(zé)啟用副端控制操作或開(kāi)關(guān)接通延遲的直接控制。
2020-10-30 10:38:071747

如何選用DC/DC轉(zhuǎn)換器IC外圍器件?

外圍器件的選用 在此說(shuō)明關(guān)于如何選用DC/DC轉(zhuǎn)換器IC外圍器件。因外圍器件對(duì)DC/DC轉(zhuǎn)換器的各個(gè)特性具有極大影響,必須特別注意。 外圍器件的產(chǎn)品型號(hào)請(qǐng)參考數(shù)據(jù)目錄的標(biāo)準(zhǔn)電路使用范例 表1說(shuō)明
2020-11-26 11:33:333279

MOSFET開(kāi)關(guān)管在零壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作原理及應(yīng)用特性分析

近幾年來(lái),開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)對(duì)高能效、大功率系統(tǒng)的需求不斷提高,在此拉動(dòng)下,設(shè)計(jì)人員轉(zhuǎn)向?qū)ふ译娔軗p耗更低的轉(zhuǎn)換器拓?fù)?。PWM移相控制全橋轉(zhuǎn)換器就是其中一個(gè)深受歡迎的軟硬結(jié)合的開(kāi)關(guān)電源拓?fù)?,能夠在大功率條件下達(dá)取得高能效。本文旨在于探討MOSFET開(kāi)關(guān)管在零壓開(kāi)關(guān)(ZVS轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作特性。
2021-03-16 11:24:253493

采用數(shù)字斜率補(bǔ)償?shù)姆逯惦娏骺刂?b class="flag-6" style="color: red">ZVS全橋轉(zhuǎn)換器

設(shè)計(jì)和固件實(shí)現(xiàn)。該ZVS FB轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)用于將400V直流輸入電壓降至12V直流輸出電壓。該參考設(shè)計(jì)的獨(dú)特之處在于采用完全基于軟件的斜率補(bǔ)償算法實(shí)現(xiàn)峰值電流控制,無(wú)需使用外部模擬元件進(jìn)行斜率補(bǔ)償。該算
2021-04-01 10:31:4915

移相ZVS變換器使用MOSFET器件的潛在風(fēng)險(xiǎn)分析

和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。本文的目的是研究MOSFET器件用作零壓開(kāi)關(guān)(ZVS轉(zhuǎn)換器的開(kāi)關(guān)時(shí)所受到的潛在電氣應(yīng)力。
2022-04-01 16:18:393319

ST超結(jié)快速恢復(fù)硅基功率MOSFET優(yōu)化體二極管平緩性

ST超結(jié)快速恢復(fù)硅基功率MOSFET兼具超低恢復(fù)電荷(Qrr)和超快快恢復(fù)時(shí)間(trr),以及出色的品質(zhì)因數(shù)(RDS(on)x Qg),能夠?yàn)橐髧?yán)苛的橋式拓?fù)浜?b class="flag-6" style="color: red">ZVS相移轉(zhuǎn)換器帶來(lái)極高的效率和功率水平,適用于工業(yè)和汽車應(yīng)用。
2022-05-24 16:02:012335

壓SiC-MOSFET轉(zhuǎn)換器的濾波電感接地電流建模

使用寬帶隙 (WBG) 器件設(shè)計(jì)電子轉(zhuǎn)換器確實(shí)存在與高 dv/dt 瞬態(tài)相關(guān)的挑戰(zhàn),因?yàn)樗鼈兺ǔ?huì)導(dǎo)致有源和無(wú)源元件的寄生參數(shù)。WBG 器件的 dv/dt 比硅基 IGBT 大,眾所周知,硅基
2022-07-26 08:02:531884

半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器Si和SiC MOSFET的比較

LLC 諧振轉(zhuǎn)換器用于各種應(yīng)用,如消費(fèi)電子產(chǎn)品,以及可再生能源應(yīng)用,如光伏、風(fēng)能、水力和地?zé)岬取1疚奶峁┝嗽?3KW 建模的 Si 和 SiC MOSFET 的詳細(xì)比較具有寬輸入電壓范圍的半橋 LLC 轉(zhuǎn)換器。
2022-07-29 09:44:204285

SiC基DNPC轉(zhuǎn)換器器件電壓不平衡問(wèn)題分析與解決

SiC、GaN MOSFET等寬帶隙器件的進(jìn)步,給電力電子領(lǐng)域帶來(lái)了一場(chǎng)革命。這些器件具有快速開(kāi)關(guān)、高電荷密度和高效設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)。它們?cè)诟吖β蕬?yīng)用中非常有用。中性點(diǎn)鉗位 (NPC) 轉(zhuǎn)換器用于高電壓
2022-08-04 10:41:263362

360W數(shù)控相移全橋轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《360W數(shù)控相移全橋轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 10:08:243

LLC轉(zhuǎn)換器的10種工作模式

在上一篇的圖2的區(qū)域(2),MOSFET導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作,因此LLC轉(zhuǎn)換器通常在這個(gè)區(qū)域使用。圖3為區(qū)域(2)的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作。
2022-12-09 09:22:362588

相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升:PSFB電路的基本結(jié)構(gòu)

作為Si功率元器件評(píng)估篇的第2波,將開(kāi)始一系列有關(guān)Si功率元器件通過(guò)PSFB電路進(jìn)行“相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升”的文章。這類大功率電源中大多采用全橋電路,尤其是相移全橋(以下稱“PSFB
2023-02-13 09:30:056234

相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升:輕負(fù)載時(shí)開(kāi)關(guān)元件工作相關(guān)的注意事項(xiàng)

相移全橋電路輕負(fù)載時(shí)流過(guò)的電流小,LS積蓄的能量少,所以很有可能在滯后臂的COSS充放電完成之前就開(kāi)始開(kāi)關(guān)工作。因此,ZVS工作無(wú)法執(zhí)行,很容易發(fā)生MOSFET的導(dǎo)通損耗。
2023-02-13 09:30:052108

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開(kāi)關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器的工作特點(diǎn)

在下面的表格,匯總了當(dāng)著眼于上一篇文章給出的基本電路的一次側(cè)MOSFET時(shí),LLC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)缺點(diǎn)。LLC轉(zhuǎn)換器通過(guò)部分諧振方式實(shí)現(xiàn)ZVS工作,部分諧振方式是使用激勵(lì)電流對(duì)MOSFET的輸出電容Coss進(jìn)行充電和放電。這樣可以減少開(kāi)關(guān)損耗,從而可以減小MOSFET封裝和散熱的尺寸。
2023-02-13 09:30:121781

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開(kāi)關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器的基本工作

在上一篇的圖2的區(qū)域(2),MOSFET導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作,因此LLC轉(zhuǎn)換器通常在這個(gè)區(qū)域使用。圖3為區(qū)域(2)的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導(dǎo)通時(shí)是ZVS工作。
2023-02-13 09:30:132083

ST 600-650V MDmesh DM9 超結(jié)快速恢復(fù)功率MOSFET提高效率和穩(wěn)健性

的品質(zhì)因數(shù)(RDS(on)x Qg),能夠?yàn)橐髧?yán)苛的橋式拓?fù)浜?b class="flag-6" style="color: red">ZVS相移轉(zhuǎn)換器帶來(lái)極高的效率和功率水平,適用于工業(yè)和汽車應(yīng)用。該產(chǎn)品系列提供了廣泛的封裝選項(xiàng),包括長(zhǎng)引線 TO-247、TO-LL,以及SOT223-2封裝。 ? 最新的快速恢復(fù)體二極管超結(jié)MOSFET技術(shù)針對(duì)要求嚴(yán)苛的橋式拓?fù)浜?b class="flag-6" style="color: red">ZVS相移轉(zhuǎn)換器進(jìn)
2023-02-22 15:26:581508

用于反激式轉(zhuǎn)換器的同步MOSFET選擇

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用于反激式轉(zhuǎn)換器的同步MOSFET選擇.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-26 10:29:262

如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器MOSFET出現(xiàn)故障?

如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器MOSFET出現(xiàn)故障? 在LLC諧振轉(zhuǎn)換器,MOSFET扮演著至關(guān)重要的角色。因?yàn)樗鼈冊(cè)?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵電路,控制著電流的流動(dòng)和開(kāi)關(guān)。但是,由于轉(zhuǎn)換器的工作環(huán)境可能很嚴(yán)
2023-10-22 12:52:191364

邏輯器件多路轉(zhuǎn)換器是什么?

在數(shù)字電路和邏輯器件的領(lǐng)域中,多路轉(zhuǎn)換器(Multiplexer,簡(jiǎn)稱MUX)以其獨(dú)特的功能和廣泛的應(yīng)用,成為了數(shù)字信號(hào)處理的關(guān)鍵元件。多路轉(zhuǎn)換器能夠?qū)⒍鄠€(gè)輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成一個(gè)輸出信號(hào),為數(shù)字世界
2024-04-28 18:01:083426

同軸轉(zhuǎn)換器為什么容易壞 同軸轉(zhuǎn)換器對(duì)音質(zhì)的影響

同軸轉(zhuǎn)換器為什么容易壞 同軸轉(zhuǎn)換器容易壞的原因可以從多個(gè)方面來(lái)分析: 質(zhì)量問(wèn)題 :轉(zhuǎn)換器的質(zhì)量是直接影響其耐用性的關(guān)鍵因素。低質(zhì)量的轉(zhuǎn)換器往往采用較為廉價(jià)的材料和元器件,這些材料和元器件在長(zhǎng)時(shí)間
2024-10-06 14:16:003404

提高LLC轉(zhuǎn)換器ZVS和效率

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2024-10-14 10:03:247

使用UCC28781EVM-053 60W、15V ZVS反激式轉(zhuǎn)換器

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2024-11-14 14:06:251

LM5046系列 帶集成 MOSFET 驅(qū)動(dòng)相移全橋 PWM 控制數(shù)據(jù)手冊(cè)

LM5046 PWM 控制包含實(shí)現(xiàn) 采用電流模式或電壓模式的相移全橋拓?fù)潆娫?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器 控制。該器件旨在工作在隔離式 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的初級(jí)側(cè),具有 輸入電壓高達(dá) 100 V。這款高度集成的控制
2025-03-27 17:56:06908

國(guó)產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器100%替換ADS1278應(yīng)用于振動(dòng)和模態(tài)分析

國(guó)產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器100%替換ADS1278應(yīng)用于振動(dòng)和模態(tài)分析
2025-04-16 09:50:05679

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