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[常见问题解答]降低导通损耗的实战经验分享:MDD整流管的设计与选型逻辑[ 2025-04-17 11:51 ]
在电子电源设计中,整流管是不可或缺的基础器件。随着对效率和功耗控制要求不断提高,如何降低整流管的导通损耗,成为提升电源系统性能的关键。MDD作为整流器件领域的知名制造商,其产品覆盖肖特基、超快恢复、碳化硅等多个系列,广泛应用于工业控制、通信电源、汽车电子等领域。一、整流管导通损耗的形成机理整流器在导通状态下,会产生一定压降,称为正向压降(VF),而该电压与电流乘积即为导通功耗。如果VF较高或工作电流过大,功率消耗也会同步提升,最终影响系统发热与转换效率。尤其是在高频高电流场景下,这部分能量损失极易积聚成热量,导致元
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[常见问题解答]增强型MOS管与耗尽型MOS管的核心差异解析[ 2025-04-14 15:09 ]
在现代电子设备中,MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物-半导体场效应晶体管)作为一种广泛应用的半导体器件,其重要性不言而喻。MOS管因其优异的特性,如高输入阻抗、低功率消耗、良好的开关特性,成为了许多电子电路的核心组件。根据导电沟道的形成方式,MOS管通常被分为增强型和耗尽型两种。尽管这两种类型的MOS管在许多方面非常相似,但它们的工作原理、结构特点以及应用场景却各有不同。一、工作原理的差异增强型MOS管和耗尽型MOS管的最大区别
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[常见问题解答]从参数出发:如何精确估算功率二极管的功率损耗[ 2025-04-07 10:54 ]
在电子系统设计过程中,功率二极管因其承载能力强、导通性能稳定而被广泛用于整流、电源管理及保护电路中。然而,伴随电流通过二极管时所产生的功耗,不仅影响整体能效,还可能带来热管理挑战。因此,精准地估算功率二极管的功耗,对于提升电路可靠性与系统稳定性具有重要意义。一、功率损耗的主要组成功率二极管的功耗主要包括以下两个部分:1. 导通功耗(P<sub>F</sub>):当二极管处于导通状态时,电流通过其PN结所产生的压降会造成功率消耗。2. 反向漏电损耗(P<sub>R</sub&
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[常见问题解答]MOS管驱动电路的常见类型,你了解多少?[ 2025-02-19 10:06 ]
MOS管由于具有低导通电阻、快速开关和较低的功率消耗,广泛应用于开关电源、功率放大器和电机驱动等领域。要实现MOS管的最佳性能,关键在于设计合适的驱动电路。1. 电源IC直接驱动电源IC直接驱动是最简单的MOS管驱动方式。这种方案直接使用电源芯片的输出驱动MOS管栅极,相对简单且成本低。但这种方式的有效性依赖于电源IC的驱动能力和MOS管的特性。优点:- 设计简单,易于实现。- 适用于驱动要求较低的场景。注意事项:- 驱动电流:不同的电源IC具有不同的最大驱动电流能力。在选型时需要参考电源IC的规格手册,确保其驱动
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[技术文章]L6561 典型应用电路[ 2024-05-11 14:41 ]
L6561 是一款在电源管理领域得到广泛应用的高性能集成电路,特别适用于那些需要高效转换的开关电源系统。一、应用场景1. 功率因数校正(PFC):L6561 主要被用于提高交流电源的功率因数,这一功能在电视、电脑显示器及大型工业电源设备中尤为重要。通过改善输入电流与电压的相位对齐,该芯片有效降低了无功功率消耗,并优化了能源使用效率。2. LED照明系统:鉴于 L6561 在电流控制和低功耗方面的出色表现,它非常适合用于LED照明驱动电源的设计。这保证了LED设备的高效运行和延长使用寿命,同时保持高光效。3. 小型开
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[常见问题解答]探索CMOS集成电路的核心特性及其与TTL电路的比较[ 2024-05-08 10:34 ]
一、TTL与CMOS的优缺点对比尽管CMOS技术在功率消耗方面表现出众,TTL技术由于其稳定的输入特性和较高的输出电流能力,在某些应用中仍有优势。TTL的电流需求较大,因为它依赖于双极晶体管的基极电流来激活,而CMOS仅依赖于栅极的微小漏电。尽管如此,高速应用中CMOS可能需要大电流以确保快速的信号上升时间。此外,TTL更能抵抗电压波动和静电干扰,而CMOS易受静电放电影响,需特别防护。二、CMOS集成电路的独特性能与应用CMOS集成电路以其低功耗和宽工作电压范围而闻名。其特有的互补晶体管配置确保了在一个晶体管导通
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[技术文章]A1015 典型应用电路[ 2024-04-27 15:37 ]
三极管A1015是一种高效的PNP型低功率晶体管,其在模拟和数字信号放大以及开关控制方面展现出卓越的适用性。以下详细介绍了A1015的核心性能参数及其在各种电子电路中的实用应用。一、A1015的关键性能指标类型:PNP晶体管,优化用于正向信号放大。最大集电极电压(Vcbo):可达50V,适应多样化的电路设计需求。最大集电极电流(Ic):高达150 mA,适合中等负荷的应用。最大功率消耗:400 mW,保障持续稳定的运作。电流增益(hFE):介于100至600之间,显示其强大的信号放大能力。这些参数突出了A1015在
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[常见问题解答]入门电源工程师必备排错知识-千万别在Vcc并联稳压管[ 2020-12-22 14:16 ]
入门电源工程师必备排错知识-千万别在Vcc并联稳压管先上图一些入门级的电源工程师常遇到这样一个问题,在电路图中的Vcc接芯片的地方加入了一个12V左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而烧毁。看上去没啥毛病,但实际上很危险。我们一起来初步分析一下大概估算稳压管的功率消耗如果在正常情况下,比如Vcc绕组的上端为正下端为负的时候,上端对地电位为14V,经过限流电阻和Vcc整流二极管到稳压管和芯片,此时我们计算一下稳压管和IC以及Vcc电容共同消耗的电流:在不考虑二极
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[常见问题解答]低压降是二极管产业发展的方向[ 2015-09-11 17:44 ]
近年来,电子技术的发展,使得电路的工作电压越来越低、电流越来越大。低电压工作有利于降低电路的整体功率消耗,但也给电源设计提出了新的难题。开关电源的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出端整流管的损耗。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出。快恢复二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)可达1.0~1.2V,即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约0.6V的压降
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