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大电流下,如何让MOS管/IGBT乖乖听话?驱动电路设计指南请收下
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。今天为大家带来的是由TI编撰的《MOSFET与IGBT栅极驱动器电路设计原理》专业技术文档。这份资料对于咱们做开关电源研发、电机驱动、新能源逆变系统等领域的工程师具有重要的参考价值。作为开关电源系统的核心功率器件,MOSFET和IGBT的驱动电路设计直接关系到系统整体性能表现。在实际工程应用中,栅极驱动电路的优化是解决炸管、电源效率、热管理和EMI等关键问
硬件笔记本
2025-05-14
51浏览
50mA电流突破!金刚石晶体管迎来新曙光
5月22-24日,“2025未来半导体产业创新大会”将于江苏苏州(吴中希尔顿逸林酒店)召开。本次大会由国家第三代半导体创新中心(苏州)、西安交通大学、Flink 启明产链主办,并由赵正平、王宏兴教授担任大会主席。大会将以“金刚石+”为核心,围绕金刚石+化合物半导体、半导体用金刚石等关键产业应用难题,从高功率器件散热、晶圆衬底制备、异质融合、抛磨技术、封装集成等关键环节进行详细探讨,目前已有30+家
未来产链
2025-05-04
107浏览
LDO规格书写着额定电流100mA,那它真能输出100mA的电流吗?1800字搞定它
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言LDO又叫低压差线性稳压器是电源设计中的常客,比如某款LDO规格书上写着额定电流100mA,乍一看好像能稳稳输出100mA,驱动你的负载毫无压力。但现实往往没那么简单!就像你买了辆标着“最高时速100km/h”的小车,实际开起来能不能到100,还得看路况、油门和散热——哦不,风阻。今天咱们就来聊聊LDO的额定电流那些事儿,让你彻底搞清楚LDO的实际
硬件那点事儿
2025-04-28
265浏览
自制简易纳安表:低成本实现微小电流精准测量
常见的数字万用表的电流挡最小分辨率可能是0.1微安,作为电子DIY中测量电路功耗的用途是够细的。但要有特殊的需求测量更小的电流,比如要测量二极管的反向漏电电流时,万用表的电流挡就不够用了。几年前我在网上看到一种低成本的微小电流测量方法,是用低偏置电流的MOS运放来做电流电压变换,也就是跨阻放大器。反馈电阻取得越大,能够测量的电流范围越小。如下图中b) 方案所示。上图的 a) 方案是最常用的,即通过
电子工程世界
2025-04-22
176浏览
1A电流需要多大PCB线宽?100A电流需要多大PCB线宽?1200字搞定这个电路知识点
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言在PCB设计中,线宽的选择是个技术活,尤其是当电路中流过不同大小的电流时,线宽直接决定了电路的温升、压降和可靠性。太窄了可能导致过热甚至烧板,太宽了又浪费空间,增加成本。今天咱们就结合实际案例,聊聊1A和100A电流分别需要多大的PCB线宽,顺便分享一些设计中的小技巧和注意事项。Part 02线宽计算下图中给出了一个PCB线宽计算的经验公式,来源于
硬件那点事儿
2025-04-14
561浏览
电源管理系列之大电流LDO
大电流LDO关键指标:输出电流:≥0.5A/1A/2A/3A/5A输入电压:XX输出电压:XX输出噪声:XX线性调整率:XX负载调整率:XX温度系数:XX电源抑制比:XX静态电流:XX功耗:XX.......功能特性:使能、热关断、过压、欠压、过流、过温保护......典型分析:上电/掉电(快慢)、零极点分析、环路稳定性分析(STB分析+AC分析)、振荡分析、噪声分析、寄生因素分析、三温不稳定、启
摩尔学堂
2025-04-11
181浏览
当年老师如果这么讲电流、电压、电阻,我就不困了
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标”第一时间看干货文章 ☞【干货】嵌入式驱动工程师学习路线☞【干货】Linux嵌入式知识点-思维导图-免费获取☞【就业】一个可以写到简历的基于Linux物联网综合项目☞【就业】简历模版今天我们来聊聊电,这条看不见的“河流”在我们生活中无处不在。而这条“河流”的流动,离不开三个重要的角色:电压、电流和电阻。电压:电的“压力”电压可以理解为“电的压力”,它像
一口Linux
2025-04-03
456浏览
无需辅助绕组的电流过零检测电源芯片U6113
SN无需辅助绕组的电流过零检测电源芯片U6113SHENZHEN YINLIANBAO无需辅助绕组的电流过零检测技术,可省去辅助绕组和VDD电容,减少外围元件数量,还能准谐振模式降低开关损耗,集成逐周期电流限制、VDD欠压保护、过热保护等多重安全机制。总的来说,可显著简化电路设计,同时满足高精度、高可靠性的应用需求。银联宝电源芯片U6113具备此功能!为了保证系统工作在准谐振模式下,电源芯片U
开关电源芯片
2025-03-31
221浏览
技术干货|机器人精度大升级!先进的电流和电压检测技术如何助力更精确电机控制?
点击蓝字 关注我们 主页右上「· · ·」添加星标 更新不错过!想象一个类人机器人尝试穿针引线,或者一个协作机器人 (cobot) 在食品加工厂中处理易碎品。极轻微的计算错误也会导致它们无法实现目标。机器人离不开精度。电流和电压检测技术的进步可显著提高机器人处理复杂任务的能力,同时加快转矩响应速度,从而实现更平滑的类人型运动。功能隔离式转换器让机器人在更小的设计中实现更精确的电机控制,从而使它们更
德州仪器
2025-03-27
328浏览
适配器电源icCY2525D可获得更好的电压和电流调整率
适配器电源ic CY2525D可获得更好的电压和电流调整率芯片ic输出电压保持恒定的原因主要依赖于反馈控制和PWM技术。控制器根据比较器的输出信号调整开关管的导通时间,从而控制输出电压的大小。深圳银联宝适配器电源ic CY2525D,原边控制无需光耦及次级控制电路,采用PWM+PFM多模式混合控制,以获得更好的电压和电流调整率!电源ic CY2525D的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以
开关电源芯片
2025-03-24
118浏览
使用集成MOSFET限制电流的简单方法
电子电路中的电流通常必须受到限制。例如在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。因此,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。图1. 每个端口输出电流为1 A的充电宝中的电流限制。在图1中,
亚德诺半导体
2025-02-27
439浏览
AMEYA360代理|太阳诱电小型、大电流、高效率金属类功率电感器MCOIL™系列
本文介绍太阳诱电小尺寸、大电流、高效率的功率电感器以及MCOIL™系列金属电感器。IC电源需求变化以及电感器发展趋势功率电感器的小尺寸、大电流、高效化需求正在扩大。为了满足这些需求,太阳诱电开发出了金属功率电感器的MCOIL™系列。通过自主材料研发和叠层工艺来实现低阻抗、小尺寸、大电流化。阻抗减少约53%、封装尺寸减少约56%、发挥约3倍的电流特性。通过自主材料研发和成型工艺来实现低阻抗、低磁芯损
皇华电子元器件IC供应商
2025-02-21
190浏览
DC/DC降压转换器输入电容器中的电流
所有降压转换器都需要输入电容。实际上,在理想情况下,如果电源具有零输出阻抗和无限电流容量,并且轨道具有零电阻或电感,则不需要输入电容。但由于这种情况的可能性微乎其微,因此最好假设降压转换器需要输入电容。输入电容器存储当高端开关打开时提供电流脉冲的电荷;当高端开关关闭时,输入电源对输入电容器进行重新充电(图 1)。图 1上图显示了降压 DC/DC 开关周期内输入电容电流的简化电流波形,假设输出电感无
凡亿PCB
2025-02-20
273浏览
国家重点研发项目“宽温域高精度量子电流敏感元件及传感器”取得重要突破
量子科技是重大颠覆性创新的潜在领域,已成为新一轮科技革命与产业变革的国际前沿焦点,也是2024年全国两会期间代表委员关注的热点,2024年政府工作报告提出“将制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。”重大跨越中国西电所属西开有限参与的国家重点研发项目“宽温域高精度量子电流敏感元件及传感器”取得重要突破。该项目成功研制出全球首套±800千伏特高压直流量子电流传感
MEMS
2025-02-15
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SKF丨轴电流成因和解决措施
EVH原创文章1.汽车智能化背景下线控制动系统的冗余设计2.陈清泉院士:开发人工智能引擎、赋能新质生产力能源革命与汽车革命新征程3.智新对于电动汽车主驱功率半导体模块的开发思考4.如何提升碳纤维转子在电驱动中的应用价值5.新能源重卡电驱桥产品力研究及架构创新扫描二维码|关注我们● 电动车千人会 ● 扫码关注智能汽车● EVH1000智能汽车 ● 欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注公众号后
电动车千人会
2025-01-20
172浏览
Allegro推出完全集成的霍尔效应电流传感器芯片,专为经济型电流传感应用而设计
Allegro MicroSystems近日,Allegro 宣布推出两款全新电流传感器芯片-ACS37030MY 和 ACS37220MZ。凭借 Allegro 的尖端传感技术,这些芯片提供低内部导体电阻、高工作带宽和可靠的性能,适用于各种汽车、工业和消费类应用。Allegro新型电流传感器芯片专为在紧凑耐用的封装中进行精确电流传感而设计。ACS37030MY 和 ACS37220MZ 采用宽体
MEMS
2025-01-18
322浏览
为什么会有电流倒灌?怎样预防?
点击上方蓝色字体,关注我们在嵌入式开发工程中,电流倒灌是一个容易被忽视但潜在危害巨大的问题,尤其随着现代处理器和系统复杂度的提升,这一问题的频率和影响都显著增加。1电流倒灌的成因1. 系统设计复杂性提高现代嵌入式系统通常使用多路不同电压的电源(如1.8V、3.3V、5V),存在严格的上电和下电时序要求。一旦时序设计不当,可能导致某些电源未准备好时,电流反向流入,产生倒灌现象。传统单片机(如5V、3
美男子玩编程
2025-01-09
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模拟芯视界|为精密ADC供电:平均电流与瞬态电流
点击蓝字 关注我们欢迎来到模拟芯视界在上期中,我们解读了如何选择电源路径或非电源路径电池充电器以及这一决策对充电 IC 功能的关键影响。本期,为大家带来的是《为精密 ADC 供电:平均电流与瞬态电流》,目的是探讨 ADC 瞬态电流需求,讨论可提供平均电流和瞬态电流的多种电源配置并比较各种断电方法的效果。引言了解模数转换器 (ADC) 数据表电源参数可以帮助您设计更可靠的精密数据采集 (DAQ) 系
德州仪器
2025-01-04
271浏览
既然MOSFET栅-源阻抗非常大,为什么设计驱动MOS电路的栅极电流还要大?1200字说清楚
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言三极管是流控型器件,通过电流控制三极管的工作区,而MOSFET与之相对是压控型器件,栅-源阻抗非常大,我们一般认为MOSFET栅-源工作电流可以忽略,那既然MOSFET是压控型器件,为什么设计MOFET驱动电路时,栅极驱动电流要大呢?要想回答上面的问题,就不得不聊聊MOSFET中的米勒平台电压,也就是Miller Plateau Voltage,它
硬件那点事儿
2025-01-02
1761浏览
逆变器DC-Link电容设计指南 v1.0:母线电容究竟是如何平滑电压和电流的?纹波电压又该如何定义?
- 回答星友诉求,关于DC-Link电容的设计选型指南- 知识星球「SysPro电力电子」专栏内容- 原创文章,作者:Mr.H- SysPro系统工程智库内部学习用,非授权不得转载导语:本文将从DC-Link电容在电动汽车中的应用环境出发,深入探讨逆变系统中DC-Link电容的角色与功能,澄清老生常谈的问题:DCLink电容究竟平滑的是什么电压?又平滑了哪些电流呢?以及如何合理定义许用纹波电压和许
SysPro系统工程智库
2024-12-18
21浏览
支持最高1500W电机驱动,纳芯微NSUC1602轻松应对大电流挑战
新能源汽车市场正步入一个群雄逐鹿、竞争白热化的格局重塑阶段,系统性能的些许提升和技术创新上的差异化都将成为企业增强竞争力的关键所在。在此背景下,热管理系统的高效化与智能化发展无疑成为了推动行业进步的重要一环。作为国内领先的汽车芯片供应商,纳芯微继2023年初国内首发车用小电机驱动SoC NSUC1610后,今日正式宣布推出高集成度嵌入式电机控制IC NSUC1602。与集成了LIN和MOS功率级的
皇华电子元器件IC供应商
2024-12-16
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定性分析:共模电流和差模电流对辐射发射的影响
▼关注公众号:硬件微讲堂▼大家好,我是硬件微讲堂。这是我第107篇原创文章。为避免错过干货知识,欢迎关注公众号回答问题加入免费技术交流群,抱团取暖,共同进步!前段时间在公众号上提了2个问题,发了4篇文章,送出了8本实体书,依此为代价,就是为了说明共模电流Icm和差模电流Idm对辐射发射的影响程度对比。①有奖问答,凭本事拿书(1)②有奖问答,凭本事拿书(2)③有奖问答,开奖喽!④共模电流和差模电流对
硬件微讲堂
2024-12-16
390浏览
ZLG嵌入式笔记(连载03)|硬件设计必读:电流倒灌解决方案
导读通过案例分析,我们将探讨如何通过电路设计规避潜在的电流倒灌风险。本文旨在为您提供实用的设计指导,以提升产品的可靠性和性能。在电子设备的设计与维护中,IO电流倒灌是一个需要特别关注的问题。为了防止这一现象的发生,我们可以采取以下措施:在电源和信号线之间添加适当的保护电路或保护器,以确保电流不会流向错误的方向。正确地设计和配置电路,也可以减少IO电流倒灌的风险。在电子设备中,使用适当的电阻、电容、
ZLG致远电子
2024-12-12
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ZLG嵌入式笔记(连载02)|电流倒灌揭秘:IO口损坏与系统故障的真相
导读本期文章将继续深入了解电流倒灌,分析嵌入式系统中IO口损坏和系统稳定性问题的根本原因。在上期的工程笔记中,我们了解了电流倒灌并探讨了电流倒灌可能导致的一系列问题,包括IO口损坏、系统死机、系统不开机或休眠及唤醒异常。这些问题虽然听起来颇为技术性,但它们对嵌入式系统的正常运行至关重要。本期,我们将深入分析这些现象背后的原因。 IO口损坏IO端口可分为高阻、三态、推挽、开漏等类型,除了功能性区别
ZLG致远电子
2024-12-11
754浏览
嵌入式笔记|非常容易被忽略的电流倒灌
导读在嵌入式开发工程中,电流倒灌是一个容易被忽视但可能导致严重后果的问题。本章节将深入探讨电流倒灌的成因、影响以及如何在实际工程中识别和预防这一问题。电流倒灌问题在5V电平的单片机时代几乎不会发生,主要是因为5V单片的IO耐压值高,单片机内部结构对IO保护设计很好。到了3.3V单片机时代,这类问题有一定的偶发性,但还是很少,尽管单片机IO口耐压值有所降低,但内部保护设计依然很到位,同时单片机上电后
ZLG致远电子
2024-12-09
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