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功率器件

所属频道 电源
  • TI几款PWM 控制器-Push-pull产品

    TPS7H500x-SP 系列可以通过 SYNC 引脚使用外部时钟驱动,也可以使用内部振荡器以用户编程的频率驱动。该控制器系列为用户提供了开关输出、同步整流能力、死区时间(固定或可配置)、前沿空白时间(固定或可配置)和占空比限制的各种选项。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件都具有 22 引脚 CFP 封装。

    电源
    2022-02-24
  • 解决比较器的主要挑战:输入共模电压范围

    输入共模电压范围(通常缩写为 V CM或 VICR)是一个在模拟世界中被广泛认可但在比较器世界中被误解的术语。对于放大器,V CM定义 为施加到两个输入端的平均电压。但是对于一个比较器来说,它的含义就完全不同了。

  • 解决比较器的主要挑战:负输入和反相

    当比较器中的大负输入电压超出输入共模电压范围时,可能会出现不正确的输出行为。在无法避免负输入电压的情况下,保护比较器的输入引脚并防止发生称为反相(也称为反相)的现象非常重要。 在本文中,我将探讨比较器中负输入电压的原因和影响、反相行为以及如何保护输入免受负电压影响。

  • 电感式传感:开关应用变得简单

    涉及检测移动物体的存在的开关和锁存应用程序的设计可能很复杂,并且受到可靠性问题的困扰。示例包括对打开和关闭门实施篡改检测,或测量经常暴露在灰尘或油中的齿轮的转速,这些灰尘或油可能会阻塞传感器并导致故障。

  • 预测 CCM 升压 PFC 电路中的输出电容纹波

    输出电容器是升压功率因数校正 (PFC)电路中的主要储能元件(图 1);它也是更大、更昂贵的组件之一。许多因素决定了它的选择:所需的电容、环境温度、预期的使用寿命和可用的物理空间。

  • 使用TI的设计计算器工具来简化数字热插拔设计

    热插拔控制器位于许多系统的前端,可控制流向负载的电力并防止出现故障。它们在输入端的位置使它们成为监控进入电路板的电压、电流和功率的理想选择。因此,许多热插拔控制器具有集成放大器和模数转换器 (ADC),并且可以通过 I 2 C/PMBus 将这些测量结果报告给外部微控制器。

  • 如何最大限度地减少电池供电电机驱动器中的 MOSFET 传导损耗

    许多应用使用低压电池(2-10 节锂离子)供电的电机驱动器,如电动工具、园林工具和真空吸尘器。这些工具使用有刷或无刷直流电机(BLDC)。BLDC 电机效率更高,维护更少,噪音更低,使用寿命更长。

  • 电子保险丝:钳位和切断以及自动重启第 3 部分

    在我们沿着黄砖路的旅程中,我们讨论了用于过压保护 (OVP)和过流保护 (OCP)的 eFuse 选项。在这最后一部分中,我将讨论 eFuse 如何从热关断中恢复。换句话说,它如何恢复并恢复正常运行?让我们先来看看可用的故障响应选项,如图 1 所示。

  • 电子保险丝:钳位和切断以及自动重启第 2 部分

    如果你错过了本文章系列的第 1 部分,请务必查看 eFuse 可用于处理过压事件的不同选项(输出电压钳位与输出电压截止)。在本期中,我将重点介绍用于过流保护(限流与断路)的 eFuse 选项。继续我们的黄砖路之旅,让我们再次从更常见的选项开始:限流。

  • 电子保险丝:钳位和切断以及自动重启第 1 部分

    当我们第一次看到德州仪器 eFuse 产品组合中的众多功能 时可能会感到不知所措。通过电压钳位、断路和自动重试(仅举几例)等选项,我们的产品组合可以帮助保护几乎所有电源电路。

  • 使用GaN增加电源的功率,并且能够较小电源的体积优势

    随着在晶体管制造中引入新的宽带隙材料,例如氮化镓 (GaN),显着的品质因数改进转化为电源的潜在改进。使用比硅基半导体具有更高带隙的新型材料可以减小芯片尺寸,同时保持相同的阻断电压。

  • 如何使用全差分放大器作为电平转换器

    许多信号路径是直流 (DC) 耦合的,当信号路径的不同部分需要不同的工作条件时,这可能会带来挑战。信号路径的许多部分都以地为参考,其中信号以大约 0V 的平均值或中间值变化。

  • 如何降低电力应用中 MLCC 的噪声

    与传统聚合物电容器相比,多层陶瓷电容器 (MLCC) 在电力电子设计中很受欢迎,原因有很多: MLCC 提供: · 具有相对较高电容的小轮廓。 · 非常低的等效串联电阻 (ESR)。 · 非常低的等效串联电感 (ESL)。 · 较高频率下的阻抗较低。 · 非极化便于安装和制造。 · 与钽和铝电解电容器相比,随着时间的推移具有更高的可靠性。 · 降低单位成本。

  • USB Type-C 让USB拥有更广阔的市场

    USB Type-C通过使 USB 电缆的两端可互换(不仅仅是可翻转),在很大程度上改变了 USB 生态系统。这使得 USB 设备(如笔记本电脑或智能手机)能够根据连接到的其他 USB 设备具有不同的行为,因为数据角色和电源角色可以独立交换。USB 实施者论坛现已发布了 USB Type-C 规范的 1.2 版。

    电源
    2022-02-12
  • 电源提示:GaN 器件如何提高谐振转换器效率

    近年来,诸如氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 之类的宽带隙功率器件已开始商用。与高压 (≥600V) 硅 FET 相比,GaN 和 SiC FET 通常具有更低的导通电阻 (R ds(on) )、更低的输出电容 (C oss ) 和更少/没有反向恢复电荷 (Q rr )。由于其较低的开关损耗,我们可以大大提高具有宽带隙功率器件的硬开关转换器的效率。

    电源
    2022-02-12