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電子發(fā)燒友網(wǎng)>嵌入式技術(shù)>反激電源高壓MOS管尖峰電流的來源和減小方法

反激電源高壓MOS管尖峰電流的來源和減小方法

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式開關(guān)電源的優(yōu)缺點有哪些

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2019-06-28 07:24:41

基于UC1845的多路輸出雙管開關(guān)電源方案

導(dǎo)讀:本文介紹了為了解決航天器DC/DC變換器高壓輸入多路輸出時,開關(guān)電壓應(yīng)力以及多路輸出穩(wěn)定度問題,設(shè)計了一種基于UC1845的多路輸出雙管開關(guān)電源。主電路采用雙管式變換器,使主開關(guān)管上
2018-11-29 11:37:01

基于UC2844電源的問題

我的UC2844電源輸出尖峰很大,電源是24V輸出的。尖峰有10V以上 ,用外部輔助電源供電,發(fā)現(xiàn)2844的三角波還是有很大的尖峰輸出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01

基于UCC28600的準(zhǔn)諧振式開關(guān)電源的設(shè)計方案

下MOSFET漏源電壓如圖2所示。    在電源設(shè)計中采用準(zhǔn)諧振開關(guān)方案有著許多優(yōu)點:  (1)降低導(dǎo)通損耗  由于MOSFET導(dǎo)通具有最小的漏源電壓,故可以減小導(dǎo)通電流尖峰。減輕了MOSFET
2018-09-29 16:38:13

基于UCC28600的準(zhǔn)諧振式開關(guān)電源設(shè)計方案

所示。  在電源設(shè)計中采用準(zhǔn)諧振開關(guān)方案有著許多優(yōu)點:  (1)降低導(dǎo)通損耗  由于MOSFET導(dǎo)通具有最小的漏源電壓,故可以減小導(dǎo)通電流尖峰。減輕了MOSFET的壓力,降低器件的溫度。  (2
2018-11-29 11:24:13

如何產(chǎn)生最大占空比的電路設(shè)計?

本篇文章對計算比較困難的新手來說很有幫助。主要對式電壓的公式進(jìn)行了確定。并且根據(jù)MOS的最大通導(dǎo)時間進(jìn)行了各種算法的實際計算。從本篇文章當(dāng)中可以看出,如果要完成一個完整的電路,需要解決EMC
2019-01-16 17:12:18

如何去更好的設(shè)計電源

如何去更好的設(shè)計電源??
2019-03-08 13:58:02

對于mos開通瞬間的尖峰消除,請問大家有什么改善的辦法

電路圖如下:開關(guān)電源芯片viper22a DS極電壓波形如下:對于mos開通瞬間的尖峰消除,大家有沒有什么好的方法?謝謝!
2019-03-26 09:24:26

對于式變換器,減小占空比為什么二次側(cè)二極電壓.....

式變換器,減小占空比為什么二次側(cè)二極電壓應(yīng)力變大。。。。。
2014-08-26 10:43:48

常用電源設(shè)計技巧圖解

開關(guān)電源五 使用TopSwitch?-GX設(shè)計正式轉(zhuǎn)換器六 選擇好的整流二極可以簡化AC/DC轉(zhuǎn)換器中的EMI濾波器電路并降低其成本七 浮動恒流源允許超寬范圍的輸入電壓八 用軟啟動禁止低成本輸出來遏制電流尖峰`
2012-04-27 11:41:47

開關(guān)電源如何設(shè)計輔助電源

開關(guān)電源如何設(shè)計輔助電源
2013-11-26 15:11:31

揭秘MOS防止電源反接的原理

,VBAT-0.6V大于UGS的閥值開啟電壓,MOS的DS就會導(dǎo)通,由于內(nèi)阻很小,所以就把寄生二極短路了,壓降幾乎為0。  電源時:UGS=0,MOS不會導(dǎo)通,和負(fù)載的回路就是斷的,從而保證電路安全
2018-12-20 14:35:58

揭秘高效電源如何選擇合適的MOS

就越高。然后需要確定MOS的額定電流,該額定電流應(yīng)該是負(fù)載在所有情況下能夠承受的電流。確保所選擇的MOS能夠承受連續(xù)電流和脈沖尖峰。<p></p> 揭秘高效電源如何選擇合適的mos`
2018-11-06 13:45:30

整流二極尖峰抑制的10種方法

電流容量,可相對減小反向恢復(fù)時的關(guān)斷時間,限制反向短路電流的數(shù)值,可抑制電流尖峰和降低導(dǎo)通損耗。4盡量使元件布局走線合理 ,減小電流回路的面積,對EMI的抑制也比較有效。后沿尖峰的抑制方法5選用開關(guān)
2019-05-13 05:57:38

整流二極尖峰抑制的10種方法介紹

反向恢復(fù)時的關(guān)斷時間,限制反向短路電流的數(shù)值,可抑制電流尖峰和降低導(dǎo)通損耗。4盡量使元件布局走線合理 ,減小電流回路的面積,對EMI的抑制也比較有效。后沿尖峰的抑制方法5選用開關(guān)速度快的整流二極6選用
2019-04-08 08:30:00

新手必看:正電源變壓器的區(qū)別有哪些

設(shè)計了。  按照正電源變壓器的工作原理來看,二者的工作方式是不同的,但他們在同一象限上。所謂的正,指的是當(dāng)變壓器原邊開關(guān)導(dǎo)通時同時能量被傳遞到負(fù)載上,當(dāng)開關(guān)截止是變壓器的能量要通過磁復(fù)位
2016-01-18 15:18:55

的工作方式有什么區(qū)別?

側(cè),正開關(guān)電源,后面多的那個二級是續(xù)流二級,一般輸出部分還會多加一個儲能電感,正最重要的區(qū)別是變壓器初次級的相位是反相的。正的工作最大區(qū)別是,當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,正的輸出主要靠儲能
2019-03-23 06:30:00

開關(guān)電源開關(guān)電源的區(qū)別在哪呢

”與“”的區(qū)別式:式開關(guān)電源是指使用高頻變壓器隔離輸入輸出回路的開關(guān)電源。“”指的是在開關(guān)接通的情況下,當(dāng)輸入為高電平時輸出線路中串聯(lián)的電感為放電狀態(tài);相反,在開關(guān)斷開
2021-12-29 07:17:56

式開關(guān)電源是指什么?式開關(guān)電源是指什么

是兩種不同的開關(guān)電源技術(shù)正式開關(guān)電源01 簡介正式開關(guān)電源是指使用正高頻變壓器隔離耦合能量的開關(guān)電源,正式開關(guān)電源中結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,輸出功率高,適用于低壓,大電流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43

淺析MOS為何在電源反接方面?zhèn)涫芮嗖A?

可以做到幾個毫歐的內(nèi)阻,假設(shè)是6.5毫歐,通過的電流為1A(這個電流已經(jīng)很大了),在他上面的壓降只有6.5毫伏。  由于MOS越來越便宜,所以人們逐漸開始使**用MOS電源反接**了
2019-02-19 11:31:54

淺析降低高壓MOS導(dǎo)通電阻的原理與方法

則是總導(dǎo)通電阻的96.5%。由此可以推斷耐壓800V的MOS的導(dǎo)通電阻將幾乎被外延層電阻占據(jù)。欲獲得高阻斷電壓,就必須采用高電阻率的外延層,并增厚。這就是常規(guī)高壓MOS結(jié)構(gòu)所導(dǎo)致的高導(dǎo)通電
2018-11-01 15:01:12

絕緣型式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):式轉(zhuǎn)換器的特征

,在二次側(cè)進(jìn)行整流、平滑,成為需要的DC電壓。不過,實際的電路會監(jiān)控輸出,并增加控制開關(guān)晶體的反饋電路、控制電路。式轉(zhuǎn)換器,可組成降壓和升壓,且同時支持絕緣和非絕緣,優(yōu)點是確保大輸入電壓范圍,但
2018-11-27 17:01:04

請問原邊漏感尖峰電壓怎樣計算

調(diào)試EMC問題,把變壓器調(diào)整了一下,EMC調(diào)好了,結(jié)果MOS尖峰電壓有200V多,沒改之前只有100V左右,希望有大神教下怎樣計算原邊漏感尖峰電壓,謝謝
2018-10-19 17:17:54

資料【電源設(shè)計原理分析】

【張飛硬件設(shè)計精品視頻課程】,含基礎(chǔ),模電,三極mos運放,Buck電源,馬達(dá)驅(qū)動,,BOOST及PFC開關(guān)電源設(shè)計課程,總共有108+小時,兩百多集。需要的朋友可以點此鏈接領(lǐng)取,免費學(xué)暗號:1-13部!:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=27
2021-12-27 17:26:30

連續(xù)模式式開關(guān)電源問題

的波形整體變高了。是這樣嗎??(表示還沒調(diào)試過連續(xù)式激變換器)。求大神解答,連續(xù)式的式開關(guān)電源在輸出電流突變時,開關(guān)通斷的占空比調(diào)節(jié)的詳細(xì)過程。。非常感謝!!!
2014-11-14 15:54:54

高效電源是如何選擇合適MOS

所示是CDM2205-800FP在開關(guān)電源中的應(yīng)用。在電源設(shè)計器件選型中,首先根據(jù)電源的輸入電壓,確定器件所能承受的最大電壓,額定電壓越大,器件的成本就越高。然后需要確定 MOS的額定電流,該
2016-12-23 19:06:35

尖峰電流的抑制方法

尖峰電流是指過電流峰值較高的短暫電流,通常由于整流電路、直流側(cè)電容充電時間過短、開關(guān)管失效等原因造成。尖峰電流長期存在對電路、開關(guān)元件和其他電力設(shè)備造成損壞,因此需要采取抑制尖峰電流方法
2023-04-21 14:57:323319

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