我们可以根据可用数据为 X7R 电容器建立比较图表。显示了 DC 偏置、温度和时间老化对现代应用可能选择的两个电容器的累积影响。
当陶瓷电容器变坏时——老化。 电容器老化适用于所有 2 类陶瓷电容器,因为它们由铁电材料制成。C0G 类型(1 类)不会表现出这种老化效应,但是,它们是由非铁电介电材料制成的。
任何事物的价格都与获得该事物所需的能源成本成正比。即使是注入员工油箱的汽油和制造的许多阶段所需的其他类型的能源也是真正的成本。EPC首席执行官 Alex Lidow在绿色工程峰会的主题演讲中强调,能源成本由多个组件组成,在分析这些组件成本时,我们必须考虑能源成本,而不是价格。那么这些组件是什么?
目前大约 46% 的电力用于电机。冰箱、空调、电动火车和工业自动化中的电机数以百万计。这占 2011 年总用电量的 46%。随着数字技术的发展,预计多年来能源和电力消耗将显着增加。
鉴于现在可用的 MOSFET 可供选择的范围很广,并且分配给主板电源的空间越来越小,使用可靠、一致的方法来选择正确的 MOSFET 变得越来越重要。这种方法可以加快开发周期,同时优化特定应用的设计。
更高的能源成本、环境问题和可持续性能源问题正在推动欧盟 (EU) 和其他各种监管机构专注于减少电子设备浪费的能源。交流输入电源是这种浪费能源的主要来源,无论是在重负载下还是在待机状态下。
碳化硅 (SiC) 是一种日益重要的半导体材料,未来它肯定会取代硅用于大功率应用。为了更好地管理 SiC 器件,有必要创建一个足够的驱动程序,以保证其清晰的激活或停用。通常,要关闭它,“栅极”和“源极”之间需要大约 20 V 的电压,而要打开它,需要大约 -5 V 的负电压(地),并且开关驱动器必须非常快,否则会增加工作温度、开关损耗和更大的电阻 Rds(on)。
为大型系统(例如电动自行车或储能)供电的电池组由许多串联和并联的电池组成。每个电池在理论上都是相同的,但由于制造公差和化学差异,每个电池的行为通常略有不同。随着时间的推移,由于不同的操作条件和老化,这些差异变得更加显着,通过限制其可用容量或潜在地损坏电池来严重影响电池性能。为了避免这些危险情况,重要的是通过称为电池平衡的过程定期串联电池电压。
在过去十年中,电池供电的应用已变得司空见惯,此类设备需要一定程度的保护以确保安全使用。电池管理系统 (BMS) 监控电池和可能的故障情况,防止电池出现性能下降、容量衰减甚至可能损害用户或周围环境的情况。
GaN晶体管是新功率应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 GaN Systems 的 GaN GS61008T 进行实验。
随着为个人计算机 (PC) 应用中的核心 DC-DC 转换器开发的同步降压转换器的开关频率向 1MHz-2MHz 范围移动,MOSFET 损耗变得更高。由于大多数 CPU 需要更高的电流和更低的电压,这一事实变得更加复杂。当我们添加其他控制损耗机制的参数(如电源输入电压和栅极驱动电压)时,我们需要处理更复杂的现象。但这还不是全部,我们还有可能导致损耗显着恶化并因此降低功率转换效率 (ξ) 的次要影响。
在当前的全球能源危机中,重点是效率,电子产品正面临着在提供高性能的同时降低功耗的艰巨挑战。由于这场危机,世界各地的各种政府机构已经或正在寻求提高其各自规格中众多产品的效率标准。使用传统的硬开关转换器将难以满足这些效率规范。电源设计人员将需要考虑软开关拓扑以提高效率并允许更高频率的操作。
如果您使用过或查看过电池系统,您很可能听说过电池管理系统或 BMS。那么,如果它们都做同样的事情,为什么 BMS 价格从 10 美元到几千美元不等呢?一个适当的类比是问为什么机动运输系统的价格差异如此之大,在这一范围的一端是机动滑板,另一端是运输卡车。让我们仔细看看这个类比如何在电池管理系统中发挥作用。
使用本设计实例中描述的快速动态负载来测试电力系统的瞬态响应可以揭示许多关键的运行特性。快速电流阶跃导致的电压偏差可以提供对稳压器相位裕度的深入了解。此外,对于距离负载点有一定距离的电源,瞬态测试可以帮助确定有效的串联互连电感、并联电容和 ESR。虽然商业电源的相位裕度通常由供应商验证,但添加远程感应通常会破坏电源的稳定性。互连电感和负载电容会在调节器控制回路反馈中引入额外的相移,从而影响稳定性。
EPAD MOSFET 是一种有源器件,可在大量设计中用作基本电路元件。有许多电路可以利用它们。使用这些 EPAD MOSFET 器件的潜在设计和用途的数量仅受设计人员的需求和想象力的限制。