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InnoSwitch4-QR可实现效率超过92%的紧凑型LED驱动器设计
InnoSwitch4-QR反激式开关IC产品系列可显著提高功率高达220W的反激式功率变换器的效率,尤其是在需要小尺寸的应用中。一份新的设计范例报告(DER-1038)展示了InnoSwitch4-QR IC在薄型100W驱动板中的优势,该驱动板适用于工业、商业和住宅高压输入应用(196VAC至308VAC)中使用的LED灯条和线性灯具。这款无散热片设计将InnoSwitch4-QR器件与Hip
PI电源芯片
2025-04-25
219浏览
用户测评(五):MCXN947PWM驱动直流电机L9110S驱动器
前言恩智浦“FRDM-MCXN947”评测活动由安富利和与非网协同举办。本篇内容由与非网用户发布,已获转载许可。原文可在与非网(eefocus)工程师社区查看。背景01直流电机驱动模块L9110S一个L9110S驱动可以控制一个电机,下图中的GroundStudio L9110s模块板载两个L9110s芯片,可以驱动两个直流电机。02引脚说明此模块有6根引脚,如下:简单来说L9110S的输入输出有
安富利
2025-04-08
112浏览
新品|采用电平位移驱动器和碳化硅SiCMOSFET交错调制图腾柱5kWPFC评估板
新品采用电平位移驱动器和碳化硅SiC MOSFET交错调制图腾柱5kW PFC评估板电子设备会污染电网,导致电网失真,威胁着供电系统的稳定性和效率。为此,电源设计中需要采用先进的功率因数校正(PFC)电路。PFC通过同步输入电流和电压波形来确保高功率因数。通过使用PFC,电源系统可以减少失真,保持稳定高效的供电。EVAL-1EDSIC-PFC-5KW是用于5kW交错图腾柱PFC(功率因数校正)的完
英飞凌工业半导体
2025-03-20
146浏览
驱动电路设计(六)——驱动器的自举电源动态过程
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章讲详细讲解如何正确理解和应用这些功能。自举电路在电平位移驱动电路应用很广泛,电路非常简单,成本低,而且有很多实际案例可以抄作业,不过,由于系统往往存在特殊或极端工况,如设计不当调制频率或占空比不足以刷新自举电容器上电荷,电容上的
英飞凌工业半导体
2025-03-17
365浏览
MOSFET驱动电路中的栅极电阻靠近驱动器放置还是靠近MOSFET放置?还是无所谓呢?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言在MOSFET驱动电路中,如果我们采用栅极驱动器来驱动MOSFET,那么将栅极驱动器尽可能靠近MOSFET放置是比较理想的选择。但在某些情况下,很难在PCB布置电路板来实现这一点。如果栅极驱动器和MOSFET之间的距离很大,那PCB中外部栅极电阻放哪个位置更好,是靠近栅极驱动器还是靠近MOSFET呢,或者没有影响?Part 02栅极电阻作用分析栅极
硬件那点事儿
2025-03-12
465浏览
驱动电路设计(五)——驱动器的自举电源稳态设计
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章讲详细讲解如何正确理解和应用这些功能。自举电路在电平位移驱动电路应用很广泛,电路非常简单,成本低,而且有很多实际案例可以抄作业。不过,由于系统往往存在特殊或极端工况,如设计不当调制频率或占空比不足以刷新自举电容器上电荷,电容上的
英飞凌工业半导体
2025-03-10
600浏览
驱动电路设计(四)---驱动器的自举电源综述
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章讲详细讲解如何正确理解和应用这些功能。驱动电路有两类,隔离型的驱动电路和电平位移驱动电路,他们对电源的要求不一样,隔离型的驱动电路需要隔离电源,驱动集成电路一般都支持正负电源,而电平位移驱动电路一般采用非隔离的自举电源,一般是单
英飞凌工业半导体
2025-03-03
730浏览
驱动电路设计(三)---驱动器的隔离电源杂谈
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章以阅读杂谈的方式讲解如何正确理解和应用这些功能,也建议读者收藏和阅读推荐的资料以作参考。驱动电路有两类,隔离型的驱动电路和电平移位驱动电路,他们对电源的要求不一样,隔离型的驱动电路需要隔离电源,驱动集成电路一般都支持正负电源,而
英飞凌工业半导体
2025-02-24
600浏览
驱动电路设计(二)——驱动器的输入侧探究
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章以阅读杂谈的方式讲详细讲解如何正确理解和应用这些功能,也建议读者阅读和收藏文章中推荐的资料以作参考。驱动器的输入侧一个可靠的功率半导体驱动电路设计要从输入侧开始,输入端可能会受到干扰,控制电路也会发生逻辑错误,可能的误触发会造成
英飞凌工业半导体
2025-02-17
390浏览
驱动电路设计(一)——驱动器的功能综述
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章将详细讲解如何正确理解和应用这些驱动器的功能。每一个功率开关都需要一个驱动器,功率开关在系统中会承受高压大电流,如何使得功率半导体优雅地开通和关断,驱动电路功不可没。另外,驱动电路还需要承担功率开关保护的重任,检测短路工况,快速
英飞凌工业半导体
2025-02-10
1125浏览
利用低损耗LED驱动器,提高电源系统的“绿色”进程
现今有很多不同的方案可以为高亮度LED供电。由于多数系统采用电池供电,能效成为延长电池使用寿命和系统工作时间的关键,提高电池的使用效率还有助于加快系统的“绿色”进程。在电池的有效使用期限内,相同充电次数下,延长两次充电之间的时间间隔有可能使电池的有效使用时间延长数百小时。这意味着送到垃圾填埋场或危险废物处理场进行销毁的电池数量会大大降低。低功耗照明的驱动器通常采用简单的线性稳压器,将其配置成恒流模
亚德诺半导体
2025-01-23
163浏览
解析AMR设计关键要素:传感器、可见光通信驱动器、电源方案等
点击蓝字 关注我们自主移动机器人设计涉及各种重要器件,例如电机控制、传感器、电源、照明和通信器件等。上一篇推文👉“AMR电机控制方案超强整理”中,我们介绍了电机控制方案,本文将继续介绍传感器方案、可见光通信驱动器、电源方案等。传感器方案传感器技术还在不断进步,目前的新进展使 AMR 能够以更高的准确度和精确度穿行于复杂空间并与周围环境进行交互。安森美(onsemi)为 AMR 提供了丰富的传感器技
安森美
2025-01-10
1052浏览
12V1A电源芯片U6773V提高驱动器性能和可靠性
12V1A电源芯片U6773V提高驱动器性能和可靠性随着能源危机和环境问题的日益严重,高效率的电源驱动器越来越受到重视。采用先进的电源转换技术和优化设计,可以显著提高电源驱动器的效率,降低能耗。采用好品质过硬、性能良好的电源芯片,更能如虎添翼,提高驱动器性能和可靠性!12V1A电源芯片U6773V具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。原边反馈/内置MOSFET内置环路补偿,省去额
开关电源芯片
2024-10-31
389浏览
国产LVDS驱动器推荐
导读LVDS是一种低电压差分信号,主要就是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,实现点对点或者点对多的连接。今天就给大家推荐一款国产LVDS驱动器。一、概述该器件是小型晶体管封装的单通道、低电压差分线路驱动器。驱动器支持的信号速率高达630Mbps,在负载100Ω条件下,器件可提供超过247mV差动输出电压。该器件具有低功耗、低EMI、高ESD耐受性和宽电源电压范围等特性,
全芯时代
2024-10-05
1000浏览
双通道输入IGBT驱动器电源芯片U5402
双通道输入IGBT驱动器电源芯片U5402JOIN UNIGBT驱动器是驱动IGBT并对其整体性能进行调控的装置,它不仅影响了IGBT的动态性能,同时也影响系统的成本和可靠性。驱动器的选择及输出功率的计算决定了换流系统的可靠性。驱动器功率不足或选择错误可能会直接导致IGBT和驱动器损坏。电源芯片U5402是一款650V耐压的半桥栅极驱动器,具有0.3A拉电流和1A灌电流能力,专用于驱动功率MOSF
开关电源芯片
2024-09-11
602浏览
新品|采用第二代1200VCoolSiC™MOSFET的集成伺服电机的驱动器
新品采用第二代1200V CoolSiC™ MOSFET的集成伺服电机的驱动器REF-DR3KIMBGSIC2MA是为集成伺服电机的驱动器应用而开发的升级版逆变器和栅极驱动器板。设计用于评估采用TO-263-7封装的第二代1200VCoolSiC™ MOSFET。采用IMBG120R040M2H作为三相逆变器板的功率开关。驱动电路采用了具有米勒钳位功能的EiceDRIVER™紧凑型单通道隔离栅极驱
英飞凌工业半导体
2024-09-04
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国产LVDS驱动器推荐
导读LVDS是一种低电压差分信号,主要就是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,实现点对点或者点对多的连接。今天就给大家推荐一款国产LVDS驱动器。一、概述该器件是小型晶体管封装的单通道、低电压差分线路驱动器。驱动器支持的信号速率高达630Mbps,在负载100Ω条件下,器件可提供超过247mV差动输出电压。该器件具有低功耗、低EMI、高ESD耐受性和宽电源电压范围等特性,
全芯时代
2024-08-21
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漫谈MCU内置LCD控制器/驱动器
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 | 瑞萨嵌入式小百科液晶显示(LCD)在显示生活中随处可见,像液晶电视、电脑/手机液这类晶显示器是我们比较熟悉的,除此之外,还有一种段码式液晶显示屏也大量在应用。今天我们就来讲讲段码式液晶显示屏LCD结构和显示原理,再谈谈MCU内置LCD控制器/驱动器。一、段码式液晶显示屏LCD结构和显示原理段码式液晶显示屏LCD内部晶体在静电场的功效下,晶体的排列方向会发生
strongerHuang
2024-08-11
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汽车LED驱动器功率转换拓扑指南
在很多系统中(包括汽车动力输出系统中部署的众多调节器),功率转换控制器的设计都是一项困难而复杂的工作。本文说明了LED驱动器使用的不同开关拓扑的优势、权衡取舍和应用,旨在简化选择过程。LED不同于传统的带有灯丝或气体成分的电灯。利用特定的半导体结,LED制造商可以生成整个可见光范围的特定颜色的光,以及红外线和紫外线。在汽车应用中,LED可以提高白天和夜间驾驶的安全性。效率的提高可以延长电动汽车的电
亚德诺半导体
2024-08-01
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新品解读|适用于储能及可再生能源应用的超紧凑单板驱动器来了
前言由于技术进步、政策支持、市场需求增长等多种因素的共同作用,全球储能市场正处于一个快速发展阶段。根据机构数据,该市场的同比增长率为21%。例如,特别是在可再生能源占比较高的地区,储能系统可以帮助平衡电网负荷,提高电力供应的稳定性。此外,电动汽车的普及也带动了储能市场的增长。事实上,储能系统安装在集成度较高或者空间有限的场合中,需要利用紧凑的单板驱动器来优化整体布局,提高系统的空间利用率;还要通过
PI电源芯片
2024-05-27
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首个由USound支持的单MEMS驱动器音频解决方案:LINNERNovaDeluxe
据麦姆斯咨询报道,全球领先的MEMS扬声器供应商USound宣布推出市场上首个单MEMS驱动器音频解决方案:LINNER Nova Deluxe。LINNER Nova Deluxe由著名的非处方(OTC)助听器开发商LINNER设计和生产,它将改变越来越多轻度至中度听力损失患者的生活。这款先进的OTC助听器采用了USound的集成式单MEMS驱动器。USound MEMS扬声器因其小巧的体积和纯
MEMS
2024-05-20
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IGBT驱动器的峰值电流计算及推动级性能
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《IGBT驱动器的峰值电流计算及推动级性能》板块内高清PDF电子书点击文
电力电子技术与新能源
2024-04-22
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边缘传感器或驱动器的最后一英里,如何突破?
如今,有线连接技术仍然是工业领域采用的主要技术。现有的工厂网络广泛采用旧式串行接口,以确保获得不会中断的高性能连接。这些接口简单易用,但缺乏以太网所具备的直接IP寻址优势,后者是控制层级采用的主要技术。此外,未来,工厂环境中势必会出现新旧设备共存的现象,新的有线连接技术将有助于实现新旧设备互用。ADI的有线连接解决方案采用新的串行和以太网技术,提供出色的性能、可靠性和覆盖范围。与边缘传感器或驱动器
电子工程世界
2024-03-28
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深度解析serdesTXSST驱动器
SST即在serdes常用的驱动器结构之一,SST为源串联驱动,本篇文章将重点对serdes最常用的SST驱动器原理进行分析,并对SST驱动器如何实现TX端的阻抗匹配和FFE均衡进行详细的介绍,当然在正式介绍之前我们对涉及到的一些基础知识再进行一些回顾,通过阅读本篇文章,我们将会了解到下面的知识:1、CML和SST的对比2、FFE的基本概念3、SST驱动器的基本原理4、SST驱动器如何实现阻抗匹配
老徐的技术专栏
2024-03-17
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技术干货|电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
点击上方蓝字关注我们!对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器在
德州仪器
2024-03-01
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