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[常见问题解答]MOS驱动芯片设计中需要重点考虑的参数因素[ 2025-01-11 12:09 ]
MOS驱动芯片是电子设备中的重要元件,广泛应用于电源管理、电机控制、高频开关等领域。在设计MOS驱动芯片时,工程师必须仔细考虑并选择几个关键参数。这些参数直接影响驱动器的性能,提高系统可靠性和整体效率。一、输入电压范围输入电压范围决定了MOS驱动芯片的适用性。在实际应用中,经常会由于负载变化、功率波动等原因造成电源电压波动。因此MOS驱动芯片的输入电压范围必须覆盖目标应用的电源变化范围,以保证驱动器在各种工作条件下稳定工作。例如,在设计工业电源时,输入电压可以在12V和24V之间变化。其电压最高可变化至24V,驱动
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[常见问题解答]跃升效率:多通道反激式开关电源设计的性能优化策略[ 2024-05-28 09:45 ]
前言随着技术的不断进步,单片开关电源在中小功率领域的应用越来越广泛。其高效率、小体积、集成度高等优点使其成为精密稳压电源领域的重要组成部分。美国PI公司推出的TOPSwitch系列芯片是一种新型的三端离线式单片高频开关电源芯片,其开关频率高达100 kHz。本文将介绍一种基于TOP223Y芯片设计的单端反激式开关电源方案,可输出+5 V/3 A和+12 V/1 A。1. 设计原理开关电源通过控制功率开关器件的开闭来实现脉宽调制,从而稳定输出电压。TOP223Y芯片具有控制极C、源极S、漏极D三个端口,其中仅漏极用于
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[技术文章]CD40192 典型应用电路[ 2024-04-26 14:55 ]
CD40192 是一种常用的可编程计数器/定时器芯片,广泛应用于数字电路和微处理器系统中。以下是关于 CD40192 的应用场景和参数特点的介绍。CD40192 的主要功能是进行二进制加减计数。它能够根据输入的信号进行正向计数或反向计数,非常适用于需要计数控制的场合,比如数字钟表、频率计、以及其他需要时间控制或事件计数的设备。在参数特点上, CD40192 具备以下几个关键特性:1. 它支持二进制倒计时和顺计功能,能够灵活应对不同的技术需求。2. 芯片设计具有高度的稳定性和较低的功耗,适合长时间运行的应用环境。3.
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[常见问题解答]集电极开路的相关电路介绍[ 2023-04-12 18:31 ]
集电极开路的相关电路介绍集电极开路电路、集电极开路晶体管电路、集电极开路工作原理、集电极开路TTL、集电极开路输出接线图、集电极开路优缺点。在数字芯片设计、微控制器应用和运算放大器中,集电极开始输出通常用于驱动继电器等高负载或用于连接其他电路。众所周知,BJT是一个晶体管,有三个端子(发射极、基极和集电极),这些端子主要可以配置三种开关模式:共基极、共集电极和共发射极。一、集电极开路是什么意思?集电极开路是各种集成电路中常见的输出。集电极开路就像一个接地或断开的开关。除了将IC或任何其他晶体管的输出连接到特定设备外
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[常见问题解答]芯片设计时,可以动MOS管的哪些尺寸介绍[ 2022-09-16 18:06 ]
在上篇MOS管的工作原理中,讲到MOS管可以看成一个电容结构,当对该电容结构添加如下图所示外置电压时,在导体板上会出现正电荷,而P型硅上则会感应出负电荷。但实际上,在通道形成之前还会有一种现象出现。当VG从0开始变大时,栅极上正电荷变多,而这些正电荷会排斥P型硅内更多的正电荷,即空穴。当空穴往下移动时,在P型硅的上方,即P型硅与绝缘层的接触面附近会留下负离子。向下移动的空穴越多,留下的负离子越多,耗尽区越宽。因为这些负离子不能移动的,所以我们称充满负离子的这些区域为耗尽区。此时,在漏极和源极之间是没有电流流过,所以
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[常见问题解答]基于轨对轨CMOS运算放大器的设计介绍[ 2021-12-21 14:11 ]
基于轨对轨CMOS运算放大器的设计介绍随着SOC(SystemonChip)的迅速发展,使用深亚微米标准CMOS工艺的模拟集成电路的设计,已成为当前芯片设计的一种趋势。CMOS运算放大器是模拟电路中重要基本单元,该单元不但要具有传统运放的基本特性,如高增益、低失调等;而且随着低电源电压的要求,还必须具备接近于供电电源电压和地之间(轨对轨)的输入共模范围和输出摆幅。因此文中基于0.6mCMOS工艺,设计了一种轨对轨运算放大器。该运算放大器采用了3.3V单电源供电,其输入共模范围和输出信号摆幅接近于地和电源电压。1.轨
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[常见问题解答]基于FPGA的光纤通道接口控制芯片设计介绍[ 2021-12-15 15:40 ]
基于FPGA的光纤通道接口控制芯片设计介绍作为通道技术和网络技术结合的产物,光纤通道(fibre channel)是一种具有高实时性、高可靠性、高带宽,高性价比的开放式网络。任何需要接入到光纤通道网络的设备都需要相应的网络接口卡(NAC),而网络接口卡的核心是接口控制芯片。由于光纤通道标准是一项十分庞大而复杂的协议,不同的特性适用于不同的应用环境;又因为光纤通道标准目前仍处于发展阶段,标准的内容还在做不停的变化,因此选用FPGA作为当前接口控制芯片的载体是一个非常合适的选择。一方面对于不同的应用环境,可以对相应的功
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[常见问题解答]基于FPGA的可重构密码芯片设计介绍[ 2021-12-15 15:33 ]
基于FPGA的可重构密码芯片设计介绍目前,国内外广泛使用的密码处理芯片大都是实现某种特定密码算法的专用芯片,如MD5芯片、SHA一1芯片等。由于专用密码芯片实现的密码算法是确定的且不可更改的,因此难以满足不同密码用户多层次的安全性需要。为克服这一缺陷,本文介绍了SHA一1、SHA224及SHA256三种安全杂凑算法的基本流程,采用可重构体系结构的设计思想和方法设计出一款可实现这三种算法的可重构密码芯片,并对关键路径进行了优化设计。最后给出了基于Ahera公司的Cyclone系列FPGA的可重构密码芯片的实现结果。1
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[常见问题解答]基于DDS芯片AD9850的信号源设计介绍[ 2021-12-11 15:26 ]
基于DDS芯片AD9850的信号源设计介绍随着数字技术的飞速发展,高精度大动态范围数字/模拟(D/A)转换器的出现和广泛应用,用数字控制方法从一个标准参考频率源产生多个频率信号的技术,即直接数字合成(DDS)技术异军突起;其具有分辨率高、频率变换快、相位噪声低,信号纯度高等优点,因此,在雷达及通信等领域有着广泛的应用前景。文中介绍了一种高性能DDS芯片AD9850的基本原理和工作特点,阐述了如何利用此芯片设计一种频率在0~50kHz内变化、相位正交的信号源,给出了AD9850芯片和MCS51单片机的硬件接口和软件流
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[常见问题解答]肖特基整流二极管采用PQFN封装的几大优势介绍[ 2020-06-02 15:09 ]
肖特基整流二极管采用PQFN封装的几大优势介绍除了DO、SMA、SMB、SMC、SOD、SOT等,二极管封装形式还在不断创新,其宗旨是降低寄生效应,提升器件的导通和开关速度。通过降低内部电阻和提升热性能,新型封装还可提升小封装的电流处理能力,提高器件可靠性。例如,Power QFN(PQFN)封装本来是为集成电路芯片设计的,目前已经被肖特基整流二极管厂家采用。采用PQFN封装的高能效肖特基整流二极管1. 什么是PQFN封装?PQFN是英文Power Quad Flat No Leads缩写,是基于JEDEC标准的四
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[常见问题解答]集成电路(ASIC)芯片设计知识[ 2020-04-16 13:48 ]
集成电路(ASIC)芯片设计知识在我们的日常生活中,我们遇到了各种类型的电子产品。推动电子产品生产革命的技术之一是“ 集成电路 ”。该技术通过增加每个芯片的逻辑门密度来减小电子产品的尺寸。今天我们有不同类型和配置的IC。正如我们观察到的那样,我们发现一些IC只能用于一个特定的应用,而一些IC可以重新编程并用于各种应用。这些类型的IC被命名为ASIC。但他们有什么不同?怎么可能重新编程呢?为什么有些IC无法重新编程?继续寻找这些问题的答案。什么是ASIC(专用集成电路)?ASIC完整形式是专用
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[常见问题解答]开关电源半导体芯片知识[ 2019-09-16 10:51 ]
三端单片性能特点三端单片开关电源芯片是目前国际上正在流行的新型开关电源芯片。专业从事电源半导体芯片设计和生产的在世界率先研制成功的一端隔离式脉宽调制单片MOS开关电路集成电路,被誉为“顶级开关电源”。其第一代产品以1994年推出的TOP100/200系列为代表,第二代产品则是1997年问世TOPSwitch-Ⅱ。TOPSwitch-Ⅱ与第一代产品相比,不仅在性能上有进一步的改进,而且其输出功率得到了显著提高,现已成为国际上开发中、小功率开关电源及电源模块的优选MOS集成电路。TOPSwitc
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