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無刷電機IPM模塊存在哪些問題?高效逆變器驅動IC將取而代之?
無刷電機(BLDC)能效更高、動態性能更出色和運行噪聲更低,已成為電機驅動設計的必然趨勢,但與此同時,高壓電機IPM模塊存在散熱等許多問題,需要采用新的逆變器驅動IC進行替代。無刷電機——巨大增量市場由于世界各國不斷關注節能問題,使節能型消費類產品的需求持續上升,尤其是電冰箱、洗衣機和空...
2018-12-05
無刷電機 IPM模塊 逆變器 驅動IC PI
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高可靠性陶瓷電容
陶瓷電容器是由印好電極(內電極)的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來,經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(外電極),從而形成一個類似獨石的結構體,故也叫獨石電容器。眾所周知,陶瓷易碎,易裂。那么如何讓陶瓷電容做到高可靠性呢?
2018-12-05
高可靠性 陶瓷電容 外部電極
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USB Type-C電源設計面臨的三大問題
USB Type-C?標準正在迅速獲得推動力,其關鍵亮點之一是可通過USB接口提供高達100瓦功率的機制。USB功率傳輸(USB-PD)功能的采用如今已成為AC適配器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機等移動領域的主要趨勢。在下一代USB設計中實現電源傳輸功能時,身份驗證,過壓保護和緊湊外形是關鍵挑戰。
2018-12-05
USB Type-C 電源設計
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如何區分聚合物鉭電容和普通鉭電容?
鉭電容全稱是鉭電解電容(也有人叫鉭質電容器),屬于電解電容的一種,使用金屬鉭做介質,不像普通電解電容那樣使用電解液,因此適合在高溫下工作,是電容器中體積小而又能達到較大電容量的產品,在電源濾波、交流旁路等用途上少有競爭對手。
2018-11-29
聚合物鉭電容 普通鉭電容
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SiC MOSFET換流回路雜散電感的提取方法
針對目前雜散電感提取方法存在的問題,本文提出了一種適用于SiC MOSFET換流回路雜散電感的提取方法,并基于SiC功率器件的開關瞬態特性測試平臺對本文所提雜散電感提取方法的可行性進行了驗證。與現有的間接測量方法不同,該方法是基于SiC MOSFET開關瞬態振蕩頻率求解換流回路雜散電感。
2018-11-29
SiC MOSFET 電感
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功率MOSFET線性區負溫度系數
功率MOSFET工作在線性區用來限制電流,VGS電壓低,通常在負溫度系數區,局部單元過熱導致其流過更大的電流,結果溫度更高,從而形成局部熱點導致器件損壞,這樣就形成一個熱電不穩定性區域ETI (Electro Thermal Instability),發生于VGS低于溫度系數為0(ZTC)的負溫度系數區。
2018-11-29
MOSFET 負溫度系數 電勢
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電源造成的車輛怠速啟停不穩問題該怎么辦?
怠速啟停時的電池電壓下降引起的功能不全、怠速啟停后的電池電量波動(啟動)引起的誤動作等問題也是亟需要解決的問題。為此,羅姆開發出了優異的低消耗電流和穩定性能(瞬態響應特性,以下簡稱“響應性能”)的升降壓電源芯片組。
2018-11-28
電源 怠速啟停
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熟知引起電源模塊發熱的四大原因
一摸電源模塊的表面,熱乎乎的,模塊壞了?且慢,有一點發熱,僅僅只是因為它正努力地工作著。但高溫對電源模塊的可靠性影響極其大!基于電源模塊熱設計的知識,這一次,我們扒一扒引起電源模塊發熱的原因。
2018-11-28
電源模塊 電源發熱
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功率MOSFET線性區工作設計
功率MOSFET有三個工作狀態,在漏極導通特性曲線上,對應的是三個工作區:截止區,線性區和可變電阻區。注意到:MOSFET的線性區有時也稱為:恒流區或飽和區。
2018-11-28
MOSFET 開關電源
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