對于可再生能源設備,如太陽能逆變器和儲能設備,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 功率轉換電路中的晶體管的作用非常重要,為進一步實現低損耗與應用尺寸小型化,一直在進行各種改良。SiC功率元器件半導體的優勢前面已經介紹過,如低損耗、高速開關、高溫工作等,顯而易見這些優勢是非常有用的。本章將通過其他功率晶體管的比較,進一步加深對SiC-MOSFET的理解。
2022-07-26 13:57:522074 `單端初級電感轉換器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?望各路大神指點指點!謝謝指教`
2021-06-30 16:18:41
差分轉單端芯片可以把5V的差分輸入信號轉為3.3V或者3V單端信號么?用哪個芯片3.3V的單端輸入給到差分轉換芯片 輸出的差分信號又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
在我一個小項目中有一個數據采集單元,要采集的是一個單端信號。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成差分呢。另補充說明下
2016-04-18 16:31:05
單端轉差分電路,用普通運算放大器搭建,要求越簡單越好。以上圖形是單端轉差分的一種,但差分波形出現了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
單端轉差分電路中AD8138是否可以+/-1.5V電源供電?
2023-11-17 08:56:22
描述此 TI 精密驗證設計為特定差動輸出電路的單端輸入提供了原理、組件選擇、仿真、PCB 設計和測量細節,其中的差動輸出電路可將 +0.1V 至 +2.4V 的單端輸入轉換為 +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,但是因為同相端的信號幅值低,導致信號差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
單電源差分至單端轉換電路可放大低電平雙極性信號,并保持LTC2400的高精度。該電路非常適用于具有5V電源的應用中的寬動態范圍差分電橋輸出
2019-08-23 06:50:05
電路圖顯示LT1307,單節微功率固定頻率DC / DC轉換器不需要電解電容器。該電路從1V輸入產生3.3V,最高75mA
2019-08-05 08:34:33
AD7265采用差動和單端配置的12位,3通道SAR ADC,采用AD8022高速運算放大器。 AD8022直流耦合電路,將雙極性單端信號轉換為單極性差分信號
2019-06-17 13:05:07
用兩個AD797和兩個AD811構成差分轉單端電路,發現輸出出現自激振蕩。這個電路的一半,也就是一個797和一個811在AD797的datasheet應用電路中可以找到,這邊只是將它們構成了一個差分轉單端。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,增益怎么計算?如何用8009設計差分變單端?
2023-11-17 11:54:43
AD8138單端轉差分電路,發現溫度偏高,請問正常嗎?大約50多度吧
2023-11-16 07:25:13
AD9288芯片如何對單端信號進行A/D轉換,電路應該注意哪些。我直接將1MHz,幅值為0mv-950mv的正弦信號輸入A通道,AD9288芯片開始能正常轉換,后來就一直壞,換了三片AD9288都
2023-12-25 08:30:37
從功率輸出級的電路形式來看,幾乎都毫無例外的是推挽放大,原因是EL34的最大屏耗僅為25瓦,當采用單管單端放大時,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12瓦,若是接成三極管,則只有6瓦
2021-05-10 07:38:55
設計解決方案1 ?? -LTC2400高精度差分至單端差分至單端轉換器具有極高的未校準精度和低偏移和漂移
2019-08-13 08:25:01
LTC2400,簡單的軌到軌電路將差分信號轉換為單端信號,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
想問一下該電路的差分信號轉為單端信號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,3管腳還用接一個clock不,那電路本身的震蕩頻率如何解釋,有什么作用,忘高手指點,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,但經其輸出電壓為單端信號。我得將其轉換為差分信號,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°。該驅動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;因此,如果DAC在這些區間工作,將會發生一定的削波。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
設計解決方案5- 低電平,高精度,雙極輸入差分至單端信號轉換,用于24位A / D單電源差分至單端轉換電路,可放大低電平雙極性信號并保持LTC2400的高電平
2019-08-15 14:21:12
、技巧和技巧”。當CHN1+用AVss(AVDD)饋電時,應該產生32768(32767)。PIC24系列參考手冊的特色是這樣一句話:“當執行單端轉換時,A/D模塊仍然產生兩個補碼符號。因此,由于偏移誤差
2019-10-08 09:36:00
各位大神,請幫小弟推薦一個用運放或者三極管搭建的單端轉差分電路,謝謝!
2013-08-15 15:06:10
差分轉單端芯片可以把5V的差分輸入信號轉為3.3V或者3V單端信號么?3.3V的單端輸入給到差分轉換芯片 輸出的差分信號又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 12:24:25
比如一個傳感器的輸出是2個信號電壓,一正一負。其電壓差值與傳感器數值成一 一對應關系。所以要做一個雙端輸入單端輸出差分放大電路或是減法運算電路。應該怎么考慮?普通的運算放大器大多都是雙端差分輸入,那么在這個應用場景下,雙端輸入單端輸出差分放大電路和減法運算電路相同。
2019-08-13 12:40:28
圓盤電位器(單端AD)一:實驗名稱圓盤電位器(單端AD)二:實驗內容1:設置12位精度單端AD,旋轉圓盤電位器,數碼管顯示0-255三:實驗目的1:掌握圓盤電位器硬件電路2:掌握KL25 AD模塊
2014-10-07 22:10:55
如何實現低功耗、低成本的差分輸入轉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轉換為ADS中的單端參數?我有一個混合模式4x4矩陣用于3D EM模擬器的耦合線,我想將其轉換為單端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
簡析用電阻設定增益的單端至差分轉換器
2021-02-25 06:53:02
各位,我現在做一個高精度稱重方案,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
請問下差分放大電路單端輸出時候,T1管的集電極上會有直流電壓存在,那不是會使得負載上不僅有差模信號作用的結果也有直流偏置作用的結果嗎?雙端輸出情況下我知道負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 那這個直流分量如果在運算放大器里面的話是怎么處理的 請不吝賜教 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?兩者有什么本質上的區別?如何區分這兩種電路?
2023-05-06 10:43:33
如何實現低功耗、低成本的差分輸入轉單端輸出放大器電路?
2019-07-22 07:49:38
差動放大電路由雙端輸入改為單端輸入,則差模電壓放大倍數保持不變。對嗎?
2023-04-26 11:46:25
請問怎么把DAC的輸出從單端模式轉換到差分模式的電路?
2021-04-14 06:56:44
需要把 0.6v-2.1v 的模擬電壓轉換成符合 AD9235-20 接口的差分信號,求推薦單端轉差分芯片,或者轉換方案。0.6v-2.1v 是單端直流信號,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
這個電路怎么分析從單端轉到差分信號的??請教詳細過程?
2018-01-05 15:56:36
您好,我想用AD7606實現8路單端或4路差分數模轉換,AD1和AD2作為一個差分對,AD3和AD4作為一個差分對,然后將數據采集轉換后通過MCU做差分運算,請問這種方法可行嗎?
2018-09-30 14:40:45
設計解決方案6- 用于單5V電源的LTC2400差分至單端轉換器該轉換器具有高精度,極低偏移和偏移漂移,軌到軌輸入共模范圍且零點工作
2019-08-28 09:09:17
設計解決方案2- 用于LTC2400的簡單差分前端簡單軌到軌電路將差分信號轉換為單端信號,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用中的寬帶單端至差分轉換參考設計。該設計評估 LMH5401 和 LMH6401 級聯的性能并提供有關設計的深入見解。特性4.5GHz 帶寬,具有 30dB 的最大總
2022-09-15 08:09:06
請教一下ADA4932-2的問題,單端轉差分和差分轉單端的電路接法,實際調試過程中,按照附件的連接方法,差分轉單端使用±5V供電,但是上電之后,電源之間會相互影響,+5V會拉低到0V;還有單端轉差分
2019-01-17 08:48:57
單端反激式開關電源典型電路圖
2019-10-24 21:40:29
現在要為da芯片提供1000M的轉換時鐘信號,原始信號是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個單端轉差分的差分放大器。問下這個芯片怎么選啊,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
現在要為da芯片提供1000M的轉換時鐘信號,原始信號是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個單端轉差分的差分放大器。問下這個芯片怎么選啊,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,增益怎么計算?如何用8009設計差分變單端?
2019-01-21 16:22:27
請問一些關于ADF4351的問題1.ADF4351能在40~4.4GHz都單端輸出2dBm的功率嗎?功率波動為2dBm2.輔助輸出B也能在單端輸出時輸出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后再上電速度能達到多少?謝謝。
2019-02-15 08:53:55
由于差分信號在一組特定電源電壓下使用較大信號,提高了對共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實現了更高的信噪比。由于這一需求,我們需要可將大多數信號鏈中的單端信號轉換為差分信號的電路模塊。
2021-04-09 06:56:19
各位,我現在做一個高精度稱重方案,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。而且設計指標提的有點高,要求采樣轉換精度達到0.02mV。 小弟特此向TI的ADC達人求助:如何設計高精度單端轉差分放大電路。請達人幫忙出出主意,小弟不甚感激
2019-05-28 11:23:00
怎樣將單端信號轉換成差分信號呢?變壓器有哪些最優匹配方法?如何改善ADC的增益平坦度并保持它的動態性能呢?
2021-04-22 06:35:25
在公司的產品看到兩個運放的應用電路,有兩點不明,還請賜教:1. 差分轉單端電路 在差分正負輸入跨接R5的作用是什么?2. 單端轉差分電路 在網上看到的資料都是兩個運放,一個接輸入正,另一個接輸入負,圖上的兩個運放都接正端輸入,有什么區別?差分轉單端電路
2019-02-19 15:59:59
高精度,雙極差分至單端轉換器可驅動LTC2400輸入軌至軌。該電路改進了無緩沖LTC1043電路,通過緩沖CH1上的電壓,提高了線性度的數量級
2019-08-26 08:40:30
MRF175LURF MOSFET 系列 100W,400MHz,28V專為使用頻率高達 400 MHz 的單端電路的寬帶商業和軍事應用而設計。每個設備的高功率、高增益和寬帶性能使固態發射機成為可能
2022-11-29 16:22:05
介紹了一種基于專用PWM(脈寬調制)控制器UC1637 的直流位置伺服控制系統,對其中的系統原理、UC1637、功率轉換電路、保護電路、位置檢測、電磁兼容性設計等內容進行了詳細的討
2009-08-13 08:23:3935 摘要:介紹了一種為減小功率損耗而設計的H型雙極模式PWM控制功率轉換電路。此電路通過將IGBT開通關閉時間減小到3.2,us、選擇合理PWM開關頻率為600Hz,降低了功率損耗,使得H型雙
2010-05-13 09:01:3510
功率轉換電路原理圖
2008-11-03 11:22:271360 電流防止系統中的其他板復位板插入期間。負載短路保護是通過有源電流限制的負載電流。對該LM5068拓撲說明在簡化應用電路如圖2所示。 啟動運行 該LM5068駐留在一個可移動的卡。電源應用于負載或功率轉換電路通過外部N溝道MOSFET開關和電流
2017-06-08 15:43:4912 電源管理芯片(PMIC)是用于管理或轉換系統(手機、平板電腦或汽車ECU)內部功率的集成電路。 低功率PMIC,比如移動電話和其他空間有限的手持設備中使用的PMIC可直接安裝到PCB上,是設備的電源
2017-11-17 01:09:016588 文中對比了單極性和雙極性PWM的技術特點,并敘述了現有的半橋驅動IC在應用中的局限性。利用一些簡單的邏輯門,設計了一個單極性PWM邏輯分配電路,經過半橋驅動IC功率放大,驅動由IGBT組成的H橋功率轉換電路,實現對雷達天線的伺服控制。
2018-02-08 20:22:053297 電源開關 (對于 LT3581 為 3.3A、42V,而對于 LT3579 則為 6A、42V) 以外,這些器件還擁有內置的故障保護功能。通過增設少量的外部組件,圍繞這兩款器件設計而成的功率轉換電路能夠安全承受輸出短路、輸入過壓、反向輸入電壓和過熱狀況。
視頻演示:Albert Wu
2018-06-04 02:47:004716 高頻變壓器是作為開關電源最主要的組成部分。開關電源普通采用半橋式功率轉換電路,工作時兩個開關三極管輪番導通來產生100kHz 高頻脈沖波,然后經過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 當輸入為-24V直流電壓時,用CW3524組成的+12V穩壓電源。由CW3524型集成脈寬調制器組成的雙端開關穩壓電源,輸出電流為2A,輸出電壓為+12V。CW3524是本電源的核心元件,并直接向功率轉換電路的開關功耗提供脈寬調制信號。
2020-03-27 13:48:074758 PR6228T是一款開關電源管理IC芯片,其特點是芯片外圍元件少,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功率轉換電路。
2020-03-30 15:24:3016359 AN113-功率轉換、測量和脈沖電路
2021-04-28 08:27:010 功率器件是電力電子工業中最重要的基礎元件之一,廣泛應用于電力設備的功率轉換和電路控制領域。功率器件作為耗電設備和系統的核心,發揮著實現電能的處理、轉換和控制的作用,是工業系統中不可缺少的核心半導體
2022-11-16 11:29:03388 功率轉換電路中的晶體管的作用非常重要,為進一步實現低損耗與應用尺寸小型化,一直在進行各種改良。SiC功率元器件半導體有如下優勢,如低損耗、高速開關、高溫工作等,顯而易見這些優勢是非常有用的。本章將通過其他功率晶體管的比較,進一步加深對SiC-MOSFET的理解。
2023-02-06 14:39:132874 繼前篇結束的SiC-SBD之后,本篇進入SiC-MOSFET相關的內容介紹。功率轉換電路中的晶體管的作用非常重要,為進一步實現低損耗與應用尺寸小型化,一直在進行各種改良。
2023-02-08 13:43:19210 功率轉換電路中的晶體管的作用非常重要,為進一步實現低損耗與應用尺寸小型化,一直在進行各種改良。SiC功率元器件半導體的優勢前面已經介紹過,如低損耗、高速開關、高溫工作等,顯而易見這些優勢是非常有用的。本章將通過其他功率晶體管的比較,進一步加深對SiC-MOSFET的理解。
2023-02-23 11:25:47203 緩沖電路來降低線路電感,這是非常重要的。 首先,為您介紹 SiC MOSFET 功率轉換電路中,發生在漏極和源極之間的浪涌。 ·? 漏極和源極之間產生的浪涌 ·?緩沖電路的種類和選擇 ·?C緩沖電路的設計 ·?RC緩沖電路的設計 ·?放電型RCD緩沖電路的設計
2023-06-21 08:35:02425 著為變頻器提供穩定、高效、低噪音的電源輸出的重要任務。本文將介紹變頻器開關電源的三種取電方式。 直接取電方式 直接取電方式是指開關電源直接從交流電網中獲取電能,然后通過內部的功率轉換電路將交流電轉換為直流電
2024-01-09 14:01:00301
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