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【收藏】運(yùn)算放大器的低功耗設(shè)計(jì)攻略
首先,我們會(huì)討論具有低靜態(tài)電流 (IQ) 的放大器以及增加反饋網(wǎng)絡(luò)電阻值與功耗的關(guān)系。
2022-02-10
運(yùn)算放大器 低靜態(tài)電流
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詳解部分元等效電路法在電磁仿真中的應(yīng)用
滿足 EMC 標(biāo)準(zhǔn)是至關(guān)重要的,因?yàn)樗鼈円?guī)范了產(chǎn)品和其他相鄰設(shè)備之間的電磁效應(yīng)。電磁效應(yīng)會(huì)影響電子系統(tǒng)的性能,如果這些效應(yīng)超過了電磁兼容性 (EMC) 的限度,會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品退出市場。
2022-02-10
等效電路法 電磁仿真
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派恩杰SiC驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)新探索:如何避免誤開通?
隨著SiC 工藝逐漸成熟和成本不斷下降,SiC MOSFET憑借整體性能優(yōu)于硅基器件一個(gè)數(shù)量級(jí)的優(yōu)勢正逐漸普及,獲得越來越多的工程應(yīng)用。相較于傳統(tǒng)的Si功率器件,SiC MOSFET具有更小的導(dǎo)通電阻,更快的開關(guān)速度,使得系統(tǒng)損耗大幅降低,效率提升,體積減小,從而實(shí)現(xiàn)變換器的高效高功率密度化,因此廣泛...
2022-02-10
派恩杰 SiC驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì) 誤開通
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理想開關(guān)自身會(huì)帶來挑戰(zhàn)
隨著我們的產(chǎn)品接近邊沿速率超快的理想半導(dǎo)體開關(guān),電壓過沖和振鈴開始成為問題。適用于SiC FET的簡單RC緩沖電路可以解決這些問題,并帶來更高的效率增益。
2022-02-10
理想開關(guān)自身會(huì)帶來挑戰(zhàn)
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如何快速了解預(yù)采購的電源器件性能?
自第二次工業(yè)革命之后,人類社會(huì)的發(fā)展和電能深度綁定,電氣/電子設(shè)備被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、能源、交通、民生等各個(gè)領(lǐng)域。隨著用電設(shè)備從單一回路逐漸演變成為系統(tǒng),將電能合理、有效地分配給系統(tǒng)中的每個(gè)器件尤為重要。一個(gè)優(yōu)秀的電源管理系統(tǒng)不僅能夠保障系統(tǒng)的用電安全,更是設(shè)備做到高效節(jié)能...
2022-02-10
電源器件 性能
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小巧而優(yōu)雅的電路設(shè)計(jì)
也許一個(gè)只有一個(gè)八度范圍小型電子琴使用普通單片機(jī)可以方便的完成,但這款全模擬音樂合成器則使得對(duì)音樂、電子以及信號(hào)原理的學(xué)習(xí)更能夠充滿樂趣。這一點(diǎn)是彌足珍貴的(They are also expensive !)
2022-02-10
電路設(shè)計(jì) 模擬電子琴 555
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LLC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)穩(wěn)健型同步整流解決方案
為了理解這種技術(shù),讓我們回顧一些為LLC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)穩(wěn)健型同步整流解決方案時(shí)遇到的挑戰(zhàn)。在其最簡單的層面上,同步整流需要金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)仿真二極管的行為。簡言之,當(dāng)電流擬從正極流向負(fù)極時(shí),MOSFET導(dǎo)通。一旦電流開始從負(fù)極流向正極,則MOSFET關(guān)斷。
2022-02-09
LLC轉(zhuǎn)換器 穩(wěn)健型同步整流
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