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。
LDC0851 等感应开关使用两个线圈电感器来感应附近的导电物体。LDC0851 是一款近距离感应开关,是存在检测、事件计数和简易按钮等 应用 的理想选择。
电压倍增器提供了一种在低电流下产生高压输出的简单方法。它们在打印机、传感器和带电粒子系统等应用中非常有用,这些应用需要在低功率下达到数十甚至数千伏。由于没有电源变压器,例如反激式转换器或自耦变压器升压中所需的那些,因此从成本和简单性的角度来看,乘法器都是可取的。
我们是否曾经多次进行相同的计算?作为一名电气/电子工程师,我很确定你有。如果我们手动进行计算,可能会非常乏味且非常耗时。在设计电源管理电路时,我们可以更改很多参数并从各种拓扑结构中进行选择,这会增加重复计算量。
测试开关电源包括许多不同的测试,其中之一是输出电压峰峰值纹波。输出电压纹波是直流 (DC) 输出电压的交流 (AC) 分量。它是由多种因素共同产生的,包括输出电容的等效串联电阻 (ESR)、输出电容两端的电压降、占空比和开关频率。
需要更换风扇?简单地换掉它。想要增加更多存储容量?没问题——只需将 500GB SSD 换成 4TB。 但是我们是否曾经担心在其中一项活动中我们的服务器可能会自燃?可能不是。一些最终用户不知道,许多现代电子产品在所谓的“热插拔”事件期间提供针对电流和电压尖峰的保护。
功率因数校正 (PFC) 强制输入电流跟随输入电压 (V IN ), 因此任何电气负载看起来都像一个电阻器。此操作需要感测输入电压并基于该感测调制电流参考。电流环路将强制输入电流跟随参考。
运算放大器(常简称为“运放”)是广泛应用的、具有超高放大倍数的电路单元。可以由分立的器件组成,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
智能电表是智能用电的重要组成部分,是实现双向互动智能用电的"末端神经;,支持双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监测等功能。另外,智能电能表还可以为用户提供很多用电服务,包括分布式电源计量、互动服务、智能家居、智能小区等。我国电表行业经历过机械制电表、普通电子式电表、预付费电表以及现在基本全面普及的智能电表阶段。
在我之前手头的一个项目,该项目需要一个单位增益运算放大器 (op-amp) 缓冲器,用于我们的薄膜沉积系统中的监控电路。插入新模块后,我发现靠近正电源的所有信号都被削波了。
USB Type-C设备在现实世界中也越来越受欢迎,许多流行的手机和平板电脑都采用了USB Type-C。我预计带有 USB Type-C 的产品将在未来几年快速增长。
固态继电器 (SSR) 是一种基于半导体的设备,用于对负载进行开/关控制。SSR中通常使用的半导体包括两种类型的功率晶体管和两种类型的晶闸管。功率晶体管包括双极结型晶体管(BJT)和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。晶闸管包括可控硅整流器 (SCR) 和三极交流开关 (TRIAC)。
与白炽灯、 紧凑型荧光灯 CFL 或卤素灯相比,发光二极管 (LED) 具有许多优势。回顾一下,这些优势包括更高的流明/瓦特、更长的使用寿命、对振动不敏感、即时开启、可调光、良好的显色性和非常灵活的整体灯形状。
DC重所周知是直流的意思,DC/DC转换器就是指直流电之间的转换设备,在移动电话、笔计本电脑、摄影机等产品中,需将低压直流电压变成高压直流电压,于是这些场合就需要用到DC/DC转换器。
在这个由两部分组成的系列的第 1部分中,我谈到了降压或降压 DC/DC 转换器的最大输出电流。在本期中,我将介绍升压或升压转换器。直流升压变换器也称为boost变换器或直流升压斩波器,是可以提升电压的DC-DC转换器,其输出(负载)电压会比输入(电源)电压要高。