對(duì)于可再生能源設(shè)備,如太陽(yáng)能逆變器和儲(chǔ)能設(shè)備,我們的碳化硅器件具有極低的RDS(on)特性,可將散熱量保持在最低水平。
2021-01-08 14:53:023236 功率轉(zhuǎn)換電路中的晶體管的作用非常重要,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)低損耗與應(yīng)用尺寸小型化,一直在進(jìn)行各種改良。SiC功率元器件半導(dǎo)體的優(yōu)勢(shì)前面已經(jīng)介紹過(guò),如低損耗、高速開(kāi)關(guān)、高溫工作等,顯而易見(jiàn)這些優(yōu)勢(shì)是非常有用的。本章將通過(guò)其他功率晶體管的比較,進(jìn)一步加深對(duì)SiC-MOSFET的理解。
2022-07-26 13:57:522074 `單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器SEPIC`
2012-08-16 10:19:18
/DC電路一般供電電壓較低(12V、24V或 48V),輸入電流較大,功率管導(dǎo)通壓降高、損耗大,所以電源效率很難提高。其電路形式有:單端反激、單端正激、雙管正激、半橋和全橋等,對(duì)于中小功率(約0.5
2019-05-24 08:30:00
`單端反激電源的功率管出現(xiàn)這種電弧放電擊穿功率管是什么原因造成的?望各路大神指點(diǎn)指點(diǎn)!謝謝指教`
2021-06-30 16:18:41
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號(hào)轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號(hào)么?用哪個(gè)芯片3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號(hào)又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
在我一個(gè)小項(xiàng)目中有一個(gè)數(shù)據(jù)采集單元,要采集的是一個(gè)單端信號(hào)。而ADC是支持差分輸入的,那在要求精度比較高的情況下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情況下,是否有必要把單端轉(zhuǎn)成差分呢。另補(bǔ)充說(shuō)明下
2016-04-18 16:31:05
單端轉(zhuǎn)差分電路,用普通運(yùn)算放大器搭建,要求越簡(jiǎn)單越好。以上圖形是單端轉(zhuǎn)差分的一種,但差分波形出現(xiàn)了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
單端轉(zhuǎn)差分電路中AD8138是否可以+/-1.5V電源供電?
2023-11-17 08:56:22
描述此 TI 精密驗(yàn)證設(shè)計(jì)為特定差動(dòng)輸出電路的單端輸入提供了原理、組件選擇、仿真、PCB 設(shè)計(jì)和測(cè)量細(xì)節(jié),其中的差動(dòng)輸出電路可將 +0.1V 至 +2.4V 的單端輸入轉(zhuǎn)換為 +2.7V 單電源上
2018-11-16 09:35:14
想利用單電源差分放大電路放大信號(hào),但是因?yàn)橥?b class="flag-6" style="color: red">端的信號(hào)幅值低,導(dǎo)致信號(hào)差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
單電源差分至單端轉(zhuǎn)換電路可放大低電平雙極性信號(hào),并保持LTC2400的高精度。該電路非常適用于具有5V電源的應(yīng)用中的寬動(dòng)態(tài)范圍差分電橋輸出
2019-08-23 06:50:05
電路圖顯示LT1307,單節(jié)微功率固定頻率DC / DC轉(zhuǎn)換器不需要電解電容器。該電路從1V輸入產(chǎn)生3.3V,最高75mA
2019-08-05 08:34:33
AD7265采用差動(dòng)和單端配置的12位,3通道SAR ADC,采用AD8022高速運(yùn)算放大器。 AD8022直流耦合電路,將雙極性單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為單極性差分信號(hào)
2019-06-17 13:05:07
用兩個(gè)AD797和兩個(gè)AD811構(gòu)成差分轉(zhuǎn)單端電路,發(fā)現(xiàn)輸出出現(xiàn)自激振蕩。這個(gè)電路的一半,也就是一個(gè)797和一個(gè)811在AD797的datasheet應(yīng)用電路中可以找到,這邊只是將它們構(gòu)成了一個(gè)差分轉(zhuǎn)單端。電路如下圖示, 示波器在輸出端得到自激如圖2所示,求指教!謝謝!
2018-09-13 10:49:22
AD8009差分變單端,圖中電路工作原理是怎樣的,增益怎么計(jì)算?如何用8009設(shè)計(jì)差分變單端?
2023-11-17 11:54:43
AD8138單端轉(zhuǎn)差分電路,發(fā)現(xiàn)溫度偏高,請(qǐng)問(wèn)正常嗎?大約50多度吧
2023-11-16 07:25:13
AD9288芯片如何對(duì)單端信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,電路應(yīng)該注意哪些。我直接將1MHz,幅值為0mv-950mv的正弦信號(hào)輸入A通道,AD9288芯片開(kāi)始能正常轉(zhuǎn)換,后來(lái)就一直壞,換了三片AD9288都
2023-12-25 08:30:37
從功率輸出級(jí)的電路形式來(lái)看,幾乎都毫無(wú)例外的是推挽放大,原因是EL34的最大屏耗僅為25瓦,當(dāng)采用單管單端放大時(shí),如果按五極管或者超線性接法,最大不失真輸出功率不超過(guò)12瓦,若是接成三極管,則只有6瓦
2021-05-10 07:38:55
設(shè)計(jì)解決方案1 ?? -LTC2400高精度差分至單端差分至單端轉(zhuǎn)換器具有極高的未校準(zhǔn)精度和低偏移和漂移
2019-08-13 08:25:01
LTC2400,簡(jiǎn)單的軌到軌電路將差分信號(hào)轉(zhuǎn)換為單端信號(hào),可在單電源或雙電源上工作,其中分辨率比精度更重要
2019-08-23 08:38:00
想問(wèn)一下該電路的差分信號(hào)轉(zhuǎn)為單端信號(hào)最好的芯片跟電路接法要怎么接?
2020-11-15 14:28:47
SG3525做單端輸出電路時(shí),3管腳還用接一個(gè)clock不,那電路本身的震蕩頻率如何解釋?zhuān)惺裁醋饔茫呤种更c(diǎn),謝謝了~~
2012-04-22 22:30:25
我想用ad620放大微小電阻上的電壓信號(hào),但經(jīng)其輸出電壓為單端信號(hào)。我得將其轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),求助各位大神,如果能有電路圖就更好了
2020-05-07 05:23:19
相差180°。該驅(qū)動(dòng)器輸入端和輸出端的波形如圖2所示。差分輸出限制在各電源軌的大約30 mV范圍內(nèi);因此,如果DAC在這些區(qū)間工作,將會(huì)發(fā)生一定的削波。2.電流輸出DAC圖3所示電路也采用+5V單電源
2019-07-09 11:32:50
設(shè)計(jì)解決方案5- 低電平,高精度,雙極輸入差分至單端信號(hào)轉(zhuǎn)換,用于24位A / D單電源差分至單端轉(zhuǎn)換電路,可放大低電平雙極性信號(hào)并保持LTC2400的高電平
2019-08-15 14:21:12
、技巧和技巧”。當(dāng)CHN1+用AVss(AVDD)饋電時(shí),應(yīng)該產(chǎn)生32768(32767)。PIC24系列參考手冊(cè)的特色是這樣一句話(huà):“當(dāng)執(zhí)行單端轉(zhuǎn)換時(shí),A/D模塊仍然產(chǎn)生兩個(gè)補(bǔ)碼符號(hào)。因此,由于偏移誤差
2019-10-08 09:36:00
各位大神,請(qǐng)幫小弟推薦一個(gè)用運(yùn)放或者三極管搭建的單端轉(zhuǎn)差分電路,謝謝!
2013-08-15 15:06:10
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號(hào)轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號(hào)么?3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號(hào)又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 12:24:25
比如一個(gè)傳感器的輸出是2個(gè)信號(hào)電壓,一正一負(fù)。其電壓差值與傳感器數(shù)值成一 一對(duì)應(yīng)關(guān)系。所以要做一個(gè)雙端輸入單端輸出差分放大電路或是減法運(yùn)算電路。應(yīng)該怎么考慮?普通的運(yùn)算放大器大多都是雙端差分輸入,那么在這個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景下,雙端輸入單端輸出差分放大電路和減法運(yùn)算電路相同。
2019-08-13 12:40:28
圓盤(pán)電位器(單端AD)一:實(shí)驗(yàn)名稱(chēng)圓盤(pán)電位器(單端AD)二:實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1:設(shè)置12位精度單端AD,旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)電位器,數(shù)碼管顯示0-255三:實(shí)驗(yàn)?zāi)康?:掌握?qǐng)A盤(pán)電位器硬件電路2:掌握KL25 AD模塊
2014-10-07 22:10:55
如何實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2021-03-18 06:48:59
大家好,您好。有人可以建議我如何輕松地將混合模式參數(shù)轉(zhuǎn)換為ADS中的單端參數(shù)?我有一個(gè)混合模式4x4矩陣用于3D EM模擬器的耦合線,我想將其轉(zhuǎn)換為單端4端口,以便我可以在電路仿真中使用它。也歡迎
2019-03-22 08:53:42
簡(jiǎn)析用電阻設(shè)定增益的單端至差分轉(zhuǎn)換器
2021-02-25 06:53:02
各位,我現(xiàn)在做一個(gè)高精度稱(chēng)重方案,傳感器是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是單端輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2023-11-27 07:05:23
請(qǐng)問(wèn)下差分放大電路單端輸出時(shí)候,T1管的集電極上會(huì)有直流電壓存在,那不是會(huì)使得負(fù)載上不僅有差模信號(hào)作用的結(jié)果也有直流偏置作用的結(jié)果嗎?雙端輸出情況下我知道負(fù)載兩端的直流分量可以相互抵消 但單端輸出情況下不是不能抵消嗎 那這個(gè)直流分量如果在運(yùn)算放大器里面的話(huà)是怎么處理的 請(qǐng)不吝賜教 謝謝!
2016-09-28 20:52:17
差分放大電路為什么要分單端輸入和雙端輸入??jī)烧哂惺裁幢举|(zhì)上的區(qū)別?如何區(qū)分這兩種電路?
2023-05-06 10:43:33
如何實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2019-07-22 07:49:38
差動(dòng)放大電路由雙端輸入改為單端輸入,則差模電壓放大倍數(shù)保持不變。對(duì)嗎?
2023-04-26 11:46:25
請(qǐng)問(wèn)怎么把DAC的輸出從單端模式轉(zhuǎn)換到差分模式的電路?
2021-04-14 06:56:44
需要把 0.6v-2.1v 的模擬電壓轉(zhuǎn)換成符合 AD9235-20 接口的差分信號(hào),求推薦單端轉(zhuǎn)差分芯片,或者轉(zhuǎn)換方案。0.6v-2.1v 是單端直流信號(hào),似乎電容耦合和變壓器耦合都不太適用,只能使用直流耦合,不知道這樣理解是否正確。
2019-01-14 14:33:48
這個(gè)電路怎么分析從單端轉(zhuǎn)到差分信號(hào)的??請(qǐng)教詳細(xì)過(guò)程?
2018-01-05 15:56:36
您好,我想用AD7606實(shí)現(xiàn)8路單端或4路差分?jǐn)?shù)模轉(zhuǎn)換,AD1和AD2作為一個(gè)差分對(duì),AD3和AD4作為一個(gè)差分對(duì),然后將數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換后通過(guò)MCU做差分運(yùn)算,請(qǐng)問(wèn)這種方法可行嗎?
2018-09-30 14:40:45
設(shè)計(jì)解決方案6- 用于單5V電源的LTC2400差分至單端轉(zhuǎn)換器該轉(zhuǎn)換器具有高精度,極低偏移和偏移漂移,軌到軌輸入共模范圍且零點(diǎn)工作
2019-08-28 09:09:17
設(shè)計(jì)解決方案2- 用于LTC2400的簡(jiǎn)單差分前端簡(jiǎn)單軌到軌電路將差分信號(hào)轉(zhuǎn)換為單端信號(hào),并在分辨率比精度更重要的單電源或雙電源上工作
2019-09-26 10:42:11
描述介紹了直流耦合和交流耦合應(yīng)用中的寬帶單端至差分轉(zhuǎn)換參考設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)評(píng)估 LMH5401 和 LMH6401 級(jí)聯(lián)的性能并提供有關(guān)設(shè)計(jì)的深入見(jiàn)解。特性4.5GHz 帶寬,具有 30dB 的最大總
2022-09-15 08:09:06
請(qǐng)教一下ADA4932-2的問(wèn)題,單端轉(zhuǎn)差分和差分轉(zhuǎn)單端的電路接法,實(shí)際調(diào)試過(guò)程中,按照附件的連接方法,差分轉(zhuǎn)單端使用±5V供電,但是上電之后,電源之間會(huì)相互影響,+5V會(huì)拉低到0V;還有單端轉(zhuǎn)差分
2019-01-17 08:48:57
單端反激式開(kāi)關(guān)電源典型電路圖
2019-10-24 21:40:29
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào),原始信號(hào)是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問(wèn)下這個(gè)芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2019-01-22 11:52:57
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào),原始信號(hào)是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問(wèn)下這個(gè)芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2023-11-17 16:18:09
AD8009差分變單端,圖中電路工作原理是怎樣的,增益怎么計(jì)算?如何用8009設(shè)計(jì)差分變單端?
2019-01-21 16:22:27
請(qǐng)問(wèn)一些關(guān)于ADF4351的問(wèn)題1.ADF4351能在40~4.4GHz都單端輸出2dBm的功率嗎?功率波動(dòng)為2dBm2.輔助輸出B也能在單端輸出時(shí)輸出2dBm的功率嗎?功率博能能到2dBm嗎?3.
2018-07-30 09:04:31
ADRF6780的輸出功率是指單端輸出還是差分輸出;Powerdown后REG是否保存;Powerdown后再上電速度能達(dá)到多少?謝謝。
2019-02-15 08:53:55
由于差分信號(hào)在一組特定電源電壓下使用較大信號(hào),提高了對(duì)共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實(shí)現(xiàn)了更高的信噪比。由于這一需求,我們需要可將大多數(shù)信號(hào)鏈中的單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào)的電路模塊。
2021-04-09 06:56:19
各位,我現(xiàn)在做一個(gè)高精度稱(chēng)重方案,傳感器是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是單端輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2018-11-19 09:45:14
要的差分信號(hào)。而且設(shè)計(jì)指標(biāo)提的有點(diǎn)高,要求采樣轉(zhuǎn)換精度達(dá)到0.02mV。 小弟特此向TI的ADC達(dá)人求助:如何設(shè)計(jì)高精度單端轉(zhuǎn)差分放大電路。請(qǐng)達(dá)人幫忙出出主意,小弟不甚感激
2019-05-28 11:23:00
怎樣將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換成差分信號(hào)呢?變壓器有哪些最優(yōu)匹配方法?如何改善ADC的增益平坦度并保持它的動(dòng)態(tài)性能呢?
2021-04-22 06:35:25
在公司的產(chǎn)品看到兩個(gè)運(yùn)放的應(yīng)用電路,有兩點(diǎn)不明,還請(qǐng)賜教:1. 差分轉(zhuǎn)單端電路 在差分正負(fù)輸入跨接R5的作用是什么?2. 單端轉(zhuǎn)差分電路 在網(wǎng)上看到的資料都是兩個(gè)運(yùn)放,一個(gè)接輸入正,另一個(gè)接輸入負(fù),圖上的兩個(gè)運(yùn)放都接正端輸入,有什么區(qū)別?差分轉(zhuǎn)單端電路
2019-02-19 15:59:59
高精度,雙極差分至單端轉(zhuǎn)換器可驅(qū)動(dòng)LTC2400輸入軌至軌。該電路改進(jìn)了無(wú)緩沖LTC1043電路,通過(guò)緩沖CH1上的電壓,提高了線性度的數(shù)量級(jí)
2019-08-26 08:40:30
MRF175LURF MOSFET 系列 100W,400MHz,28V專(zhuān)為使用頻率高達(dá) 400 MHz 的單端電路的寬帶商業(yè)和軍事應(yīng)用而設(shè)計(jì)。每個(gè)設(shè)備的高功率、高增益和寬帶性能使固態(tài)發(fā)射機(jī)成為可能
2022-11-29 16:22:05
介紹了一種基于專(zhuān)用PWM(脈寬調(diào)制)控制器UC1637 的直流位置伺服控制系統(tǒng),對(duì)其中的系統(tǒng)原理、UC1637、功率轉(zhuǎn)換電路、保護(hù)電路、位置檢測(cè)、電磁兼容性設(shè)計(jì)等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的討
2009-08-13 08:23:3935 摘要:介紹了一種為減小功率損耗而設(shè)計(jì)的H型雙極模式PWM控制功率轉(zhuǎn)換電路。此電路通過(guò)將IGBT開(kāi)通關(guān)閉時(shí)間減小到3.2,us、選擇合理PWM開(kāi)關(guān)頻率為600Hz,降低了功率損耗,使得H型雙
2010-05-13 09:01:3510
功率轉(zhuǎn)換電路原理圖
2008-11-03 11:22:271360 電流防止系統(tǒng)中的其他板復(fù)位板插入期間。負(fù)載短路保護(hù)是通過(guò)有源電流限制的負(fù)載電流。對(duì)該LM5068拓?fù)湔f(shuō)明在簡(jiǎn)化應(yīng)用電路如圖2所示。 啟動(dòng)運(yùn)行 該LM5068駐留在一個(gè)可移動(dòng)的卡。電源應(yīng)用于負(fù)載或功率轉(zhuǎn)換電路通過(guò)外部N溝道MOSFET開(kāi)關(guān)和電流
2017-06-08 15:43:4912 電源管理芯片(PMIC)是用于管理或轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(手機(jī)、平板電腦或汽車(chē)ECU)內(nèi)部功率的集成電路。 低功率PMIC,比如移動(dòng)電話(huà)和其他空間有限的手持設(shè)備中使用的PMIC可直接安裝到PCB上,是設(shè)備的電源
2017-11-17 01:09:016588 文中對(duì)比了單極性和雙極性PWM的技術(shù)特點(diǎn),并敘述了現(xiàn)有的半橋驅(qū)動(dòng)IC在應(yīng)用中的局限性。利用一些簡(jiǎn)單的邏輯門(mén),設(shè)計(jì)了一個(gè)單極性PWM邏輯分配電路,經(jīng)過(guò)半橋驅(qū)動(dòng)IC功率放大,驅(qū)動(dòng)由IGBT組成的H橋功率轉(zhuǎn)換電路,實(shí)現(xiàn)對(duì)雷達(dá)天線的伺服控制。
2018-02-08 20:22:053297 電源開(kāi)關(guān) (對(duì)于 LT3581 為 3.3A、42V,而對(duì)于 LT3579 則為 6A、42V) 以外,這些器件還擁有內(nèi)置的故障保護(hù)功能。通過(guò)增設(shè)少量的外部組件,圍繞這兩款器件設(shè)計(jì)而成的功率轉(zhuǎn)換電路能夠安全承受輸出短路、輸入過(guò)壓、反向輸入電壓和過(guò)熱狀況。
視頻演示:Albert Wu
2018-06-04 02:47:004716 高頻變壓器是作為開(kāi)關(guān)電源最主要的組成部分。開(kāi)關(guān)電源普通采用半橋式功率轉(zhuǎn)換電路,工作時(shí)兩個(gè)開(kāi)關(guān)三極管輪番導(dǎo)通來(lái)產(chǎn)生100kHz 高頻脈沖波,然后經(jīng)過(guò)高頻變壓器停止降壓,輸出低電壓的交流電,高頻變壓器
2021-06-29 17:22:121240 當(dāng)輸入為-24V直流電壓時(shí),用CW3524組成的+12V穩(wěn)壓電源。由CW3524型集成脈寬調(diào)制器組成的雙端開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源,輸出電流為2A,輸出電壓為+12V。CW3524是本電源的核心元件,并直接向功率轉(zhuǎn)換電路的開(kāi)關(guān)功耗提供脈寬調(diào)制信號(hào)。
2020-03-27 13:48:074758 PR6228T是一款開(kāi)關(guān)電源管理IC芯片,其特點(diǎn)是芯片外圍元件少,工作溫度寬,功率18W,采用DIP-8封裝、高集成、低成本,是一款電流模式PWM功率轉(zhuǎn)換電路。
2020-03-30 15:24:3016359 AN113-功率轉(zhuǎn)換、測(cè)量和脈沖電路
2021-04-28 08:27:010 功率器件是電力電子工業(yè)中最重要的基礎(chǔ)元件之一,廣泛應(yīng)用于電力設(shè)備的功率轉(zhuǎn)換和電路控制領(lǐng)域。功率器件作為耗電設(shè)備和系統(tǒng)的核心,發(fā)揮著實(shí)現(xiàn)電能的處理、轉(zhuǎn)換和控制的作用,是工業(yè)系統(tǒng)中不可缺少的核心半導(dǎo)體
2022-11-16 11:29:03388 功率轉(zhuǎn)換電路中的晶體管的作用非常重要,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)低損耗與應(yīng)用尺寸小型化,一直在進(jìn)行各種改良。SiC功率元器件半導(dǎo)體有如下優(yōu)勢(shì),如低損耗、高速開(kāi)關(guān)、高溫工作等,顯而易見(jiàn)這些優(yōu)勢(shì)是非常有用的。本章將通過(guò)其他功率晶體管的比較,進(jìn)一步加深對(duì)SiC-MOSFET的理解。
2023-02-06 14:39:132874 繼前篇結(jié)束的SiC-SBD之后,本篇進(jìn)入SiC-MOSFET相關(guān)的內(nèi)容介紹。功率轉(zhuǎn)換電路中的晶體管的作用非常重要,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)低損耗與應(yīng)用尺寸小型化,一直在進(jìn)行各種改良。
2023-02-08 13:43:19210 功率轉(zhuǎn)換電路中的晶體管的作用非常重要,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)低損耗與應(yīng)用尺寸小型化,一直在進(jìn)行各種改良。SiC功率元器件半導(dǎo)體的優(yōu)勢(shì)前面已經(jīng)介紹過(guò),如低損耗、高速開(kāi)關(guān)、高溫工作等,顯而易見(jiàn)這些優(yōu)勢(shì)是非常有用的。本章將通過(guò)其他功率晶體管的比較,進(jìn)一步加深對(duì)SiC-MOSFET的理解。
2023-02-23 11:25:47203 緩沖電路來(lái)降低線路電感,這是非常重要的。 首先,為您介紹 SiC MOSFET 功率轉(zhuǎn)換電路中,發(fā)生在漏極和源極之間的浪涌。 ·? 漏極和源極之間產(chǎn)生的浪涌 ·?緩沖電路的種類(lèi)和選擇 ·?C緩沖電路的設(shè)計(jì) ·?RC緩沖電路的設(shè)計(jì) ·?放電型RCD緩沖電路的設(shè)計(jì)
2023-06-21 08:35:02425 著為變頻器提供穩(wěn)定、高效、低噪音的電源輸出的重要任務(wù)。本文將介紹變頻器開(kāi)關(guān)電源的三種取電方式。 直接取電方式 直接取電方式是指開(kāi)關(guān)電源直接從交流電網(wǎng)中獲取電能,然后通過(guò)內(nèi)部的功率轉(zhuǎn)換電路將交流電轉(zhuǎn)換為直流電
2024-01-09 14:01:00301
評(píng)論
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