在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为高性能开关器件,广泛应用于PWM(脉宽调制)方式工作的开关电源中。IGBT的损耗直接影响开关电源的效率、热设计及可靠性。因此,深入分析IGBT在PWM方式下的损耗特性,对于优化开关电源设计具有重要意义。
通过对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替所需要的波形(如正弦波)。
功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。
升压型DC-DC转换器可以将输入电压升高到一个更高的水平。它利用开关器件和磁性元件来实现升压。当开关器件导通时,输入电压通过磁性元件降压后加到输出端子上;
开关和继电器制造商正在提供更多选项,以帮助设计人员为其应用选择合适的器件。 开关和继电器市场的最大趋势之一是需要更多选项来帮助设计人员为其应用选择最佳开关器件。其他更大的要求是更长的使用寿命、更小的封装和更大的坚固性。
其特点是频率高,效率高,功率密度高,可靠性高。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是一电磁骚扰(EMD)源,它产生的EMI信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度。若把这种电源直接用于数字设备,则设备产生的EMI信号会变得更加强烈和复杂。
什么是开发开关电源DC-DC控制芯片?它有什么特点?芯片设计至关重要,同时芯片设计也是国家重点发展项目。因此,对于芯片设计,我们应该具备一定了解。电源是一切电子设备的心脏部分,其质量的好坏直接影响电子设备的可靠性。
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。
一、引言随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件数目不断增
意法半导体(和CEA Tech下属的研究所Leti今天宣布合作研制硅基氮化镓(GaN)功率开关器件制造技术。该硅基氮化镓功率技术将让意法半导体能够满足高能效、高功率的应用需求,包括混动和电动汽车车载充电器、无线充电和服务器。
开关器件在嵌入式电路中经常使用IO口来控制某些电路的开关功能,此时三极管可作为开关器件来使用。作为开关器件使用时需使用开关三极管如9014和9015等小功率器件,此时三极
作为在近几年当中迅速崛起的一种半导体光电器件,光电耦合器拥有很多优点,比如体积小、寿命长,能在干扰较强的环境下工作等。因此,光电耦合器开始被大量的应用在电子电路
可控硅调压器广泛应用于风扇调速、灯具调光等场合。由于可控硅的开关器件,本身损耗少,比较起变压器调压来,可以节省不少电力,同时体积小、重量轻、稳定可靠。如下图所示
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因
从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作
本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成组锂电池进行保护的含均衡充
1-8-3-5.全桥式变压器开关电源的优缺点全桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两组开关器件轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于
1-8-1-5.推挽式开关电源的优缺点推挽式开关电源的优点前面已经提到很多,这里再简单概括一次。由于推挽式变压器开关电源中的两个控制开关K1和K2轮流交替工作,其输出电压波
全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。由于全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率大的场合,因此,本文主要是基于全桥式变压器开关电源设计进行分析。