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初学入门

如何计算驱动芯片的desat保护时间
如何计算驱动芯片的desat保护时间
SiC MOSFET短路时间相比IGBT短很多,英飞凌CoolSiC™ MOSFET单管保证3us的短路时间,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,我们来具体看一下这个短而精的程度。图1是传统典型 ...
2022-6-17 16:42
汽车级IGBT/SiC模块驱动器应该怎么用?首款唯一车硅认证栅极驱动板简化设计 ...
汽车级IGBT/SiC模块驱动器应该怎么用?首款唯一车硅认证栅极驱动板简化设计 ...
【导读】就在德国纽伦堡PCIM Europe展会的最后一天,Power Integrations(PI)在线上举办新品沟通会,PI资深技术培训经理Jason Yan讲解了一个汽车级IGBT/SiC(碳化硅)模块驱动器系列产品——适用于Infineon EconoDU ...
2022-6-17 16:40
IGBT窄脉冲现象解读
IGBT窄脉冲现象解读
【导读】IGBT作为一种功率开关,从门级信号到器件开关过程需要一定反应时间,就像生活中开关门太快容易挤压手一样,过短的开通脉冲可能会引起过高的电压尖峰或者高频震荡问题。这种现象随着IGBT被高频PWM调制信号驱 ...
2022-6-17 16:39
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
【导读】功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。我们一路追求单位芯片面积的输出电流能力,实现方法是:1.减小导通损耗和动态损耗2.减小寄生电感 ...
2022-6-17 16:36
具备出色稳定性的CoolSiC MOSFET M1H
具备出色稳定性的CoolSiC MOSFET M1H
【导读】过去几年,实际应用条件下的阈值电压漂移(VGS(th))一直是SiC的关注重点。英飞凌率先发现了动态工作引起的长期应力下VGS(th)的漂移现象,并提出了工作栅极电压区域的建议,旨在最大限度地减少使用寿命内的 ...
2022-6-17 16:34
变频器用IGBT模块的故障分析及静态测量
变频器用IGBT模块的故障分析及静态测量
【导读】IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压 ...
2022-6-17 16:34
如何选取SiC MOSFET的Vgs门极电压及其影响
如何选取SiC MOSFET的Vgs门极电压及其影响
【导读】在IGBT时代,门极电压的选择比较统一,无非Vge=+15V/-15V或+15V/-8V或+15V/0V这几档。而在新兴的SiC MOSFET领域,还未有约定俗成的门极电压规范。本文愿就SiC MOSFET的门极电压选择上的困惑,提供些有用的参 ...
2022-6-17 16:32
性能出众的1200V第四代SiC FET为高压市场提供了优秀的SiC功率解决方案 ...
性能出众的1200V第四代SiC FET为高压市场提供了优秀的SiC功率解决方案 ...
【导读】UnitedSiC(现名Qorvo)扩充了其1200V产品系列,将其突破性的第四代SiC FET技术推广到电压更高的应用中。新UF4C/SC系列中的六款新产品的规格从23毫欧到70毫欧,现以TO247-4L(采用开尔文连接)封装提供,而1 ...
2022-6-17 16:31
基于功率电感饱和特性要求的电感设计与选型优化
基于功率电感饱和特性要求的电感设计与选型优化
【导读】分析了功率电感饱和特性产生的原因,并且提出一个假设模型解释饱和特性与电感内部气隙宽度之间的关系并且由此说明软饱和特性和硬饱和特性的产生即由此关系决定。从电感的饱和特性出发通过建立内部设计的关键 ...
2022-6-17 16:26
压敏电阻的参数
压敏电阻的参数
压敏电阻器是一种电压非线性器件,它有对称而陡峭的击穿持性,当很高的瞬时过电压加到电路上时,压敏电阻的阻抗从接近于开路的状态急剧变化到高导通状态,把瞬时过电压抑制到安全电压水平,因而电路中的脆弱的元件受 ...
2022-6-17 16:19
用于感性负载的 TRIAC 模拟控制电路
用于感性负载的 TRIAC 模拟控制电路
介绍当今的三端双向晶闸管非常适合切换电感负载的要求。必须对双向晶闸管(TRIAC)控制电路进行特别良好的调整,使其既经济又适用感应负载。本文件旨在介绍TRIAC控制的不同方法及其并分析其相对优缺点。提出了一种简 ...
2022-6-17 14:36
晶闸管和三端双向晶闸管:闭锁电流
晶闸管和三端双向晶闸管:闭锁电流
介绍本说明的目的是让TRIAC或晶闸管(SCR)用户熟悉闭锁当前IL。通过一些典型的例子说明了该参数的重要性。程序包括用于IL的测量。IL随操作条件和设备的变化描述了灵敏度。本应用说明仅介绍TRIAC案例。但是,这些概 ...
2022-6-16 16:48
晶闸管和双向晶闸管:保持电流-一个重要参数
晶闸管和双向晶闸管:保持电流-一个重要参数
介绍本说明的目的是让三端双向晶闸管或晶闸管的用户熟悉实体电流参数IH,也称为保持电流参数。通过一些典型的例子说明了该参数的重要性。然后是描述给出了如何测量它以及它随使用条件和组件的灵敏度。本应用说明仅讨 ...
2022-6-16 16:19
使用电流镜控制电源
在许多应用中,例如电池充电器、太阳能控制器等,控制电源是一项必要的任务。业界提供了大量现成的集成电源,但遗憾的是,这些电源无法提供简单的输出控制方式。通常,电源可以被描述为一个功率运算放大器,其同相输 ...
2022-6-14 14:00
极性校正电路保护电池供电的设备
先前发布的设计理念概述了一种极性保护电路,该电路提供电池与负载的正确连接,无论电池在其支架中的方向如何。该电路基于Maxim Integrated 的快速开关、低电压、双路 SPDT CMOS 模拟开关 ICMAX4636 ,可以正常工作 ...
2022-6-14 13:56
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