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初学入门

详解IGBT MOSFET与BJT的区别
详解IGBT MOSFET与BJT的区别
在功率半导体鼎鼎有名的igbt、mosfet与BJT,想必是硬件工程师和电源工程师每天都会打交道的器件。进入主题前,先上分别将这三种器件产品化的datasheet贴出来。igbtBJT出现在MOSFET之前,而MOSFET出现在IGBT之前,所 ...
2022-8-23 10:07
MOS工艺与MOS应用和损耗计算
MOS工艺与MOS应用和损耗计算
一.MOS概述MOS,金属-氧化层-半导体-场效晶体管,简称金氧半场效晶体管( Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET);依照其“通道”的极性不同,可分为称为NMOSFET与PMOSFET。MOS结构图如下:MOS ...
2022-8-23 10:04
为离线开关电源选择最佳MOSFET
为离线开关电源选择最佳MOSFET
今天,硅MOSFET的选择主要分为两大类:平面和/或沟槽 MOSFET 和超结 MOSFET。平面 MOSFET 的有源区靠近管芯表面(图 1a)。为了降低 R DS(on),需要额外的芯片面积,而为了增加 MOSFET 的电压,芯片必须做得更厚。相比 ...
2022-8-23 09:31
电容参数:X5R,X7R,Y5V,COG 详解
电容参数:X5R,X7R,Y5V,COG 详解
在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。这类参数描述了电容采用的电介质材料类 ...
2022-8-22 16:14
如何正确理解SiC MOSFET的静态和动态特性
如何正确理解SiC MOSFET的静态和动态特性
CoolSiC™ MOSFET集高性能、坚固性和易用性于一身。由于开关损耗低,它们的效率很高,因此可以实现高功率密度。但尽管如此,工程师需要了解器件的静态和动态性能以及关键影响参数,以实现他们的设计目标。在下面的文 ...
2022-8-22 15:32
保护IGBT和MOSFET免受ESD损坏
保护IGBT和MOSFET免受ESD损坏
功率MOSFET用户都非常熟悉“静电敏感器件”警告标志。然而,越熟悉越容易大意。从统计的角度来看,单个MOSFET不太可能被静电放电(ESD)损坏。然而,在处理成千上万个MOSFET时,极小的故障都可能带来极大的影响。一个 ...
2022-8-22 09:38
快速充电电池组及其快速充电方法
快速充电电池组及其快速充电方法
一种快速充电电池系统及其充电方法,所述 系统可适用于大多数电动汽车、电子设备和无线 电器所使用的电池类型。所述系统可采用行业认 可的电池充电装置系统和现成的电气组件(例如 接触器、继电器开关、半导体零件和D ...
2022-8-19 15:15
燃料电池电堆的设计和制造技术
燃料电池电堆的设计和制造技术
1 前言目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。电堆作为燃料电池核心部件,是对外功率输出的核心,其成本约占燃 ...
2022-8-19 14:59
磷酸铁锂和三元两种材料及电池的区别
磷酸铁锂和三元两种材料及电池的区别
近年来,磷酸铁锂和三元技术路线之争从未停歇,本文结合两种正极材料及电池的特点,对它们在不同领域的应用进行了对比分析。1. 磷酸铁锂材料及电池三维空间网状橄榄石结构的LiFePO4,形成了一维的Li+传输通道,限制 ...
2022-8-19 14:58
如何使用运算放大器构建压控恒流吸收电路
如何使用运算放大器构建压控恒流吸收电路
电流源和电流吸收器是电子设计中使用的两个主要术语,这两个术语决定了有多少电流可以离开或进入终端。例如,典型的8051 微控制器数字输出引脚的灌电流和拉电流分别为 1.6mA 和 60uA。这意味着该引脚在设为高电平时 ...
2022-8-19 14:57
如何使用运算放大器设计压控电流源电路
如何使用运算放大器设计压控电流源电路
顾名思义,在压控电流源电路中,输入端的少量电压将按比例控制输出负载上的电流。这种类型的电路通常用于电子设备中,用于驱动BJT、SCR等电流控制器件。我们知道,在 BJT 中,流过晶体管基极的电流控制着晶体管闭合 ...
2022-8-19 14:55
BUCK电路的组成及工作原理
BUCK电路的组成及工作原理
BUCK电路分析(一)一、电路组成如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK ...
2022-8-19 14:54
计算反激式转换器中的BJT损耗
计算反激式转换器中的BJT损耗
在USB适配器、手机充电器以及系统偏置电源等大量低功耗应用中,低成本准谐振/非连续模式反激式转换器是常见选择(图1)。这类转换器设计效率高,成本极低。因此为什么不考虑在自己的设计中使用双极性节点晶体管(BJT) ...
2022-8-18 14:58
功率电感器的啸叫原因及有效对策
功率电感器的啸叫原因及有效对策
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到“叽”的噪音,该现象称为“啸叫”。导致“啸叫”出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同 ...
2022-8-18 14:56
反激式开关电源和正激式开关电源的区别
反激式开关电源和正激式开关电源的区别
反激式反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输 ...
2022-8-18 14:54
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