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[常见问题解答]如何通过肖特基二极管提升新能源汽车充电系统的能效与可靠性?[ 2025-04-22 14:32 ]
随着新能源汽车的快速发展,充电系统对于其性能至关重要。由于其独特特性,肖特基二极管作为关键电子元件在提高充电系统性能方面发挥着不可或缺的作用。一、肖特基二极管在充电系统中的关键作用在新能源汽车充电系统中,肖特基二极管的主要职责如下:1. 整流功能:肖特基二极管作为整流器或交流电到直流电转换非常有效,特别是在高效充电器中。由于其低正向压降特性,能量损耗降低,从而提高整个系统的转换效率。2. 续流二极管作用:肖特基二极管在DC/DC转换器中充当续流二极管,从而降低反向恢复损耗并提高开关效率。在电池充电过程中,这一点至关
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[常见问题解答]如何设计高效直流变换器?关键结构要素解读[ 2024-07-25 11:26 ]
一、直流变换器的设计准则1、DC/DC转换器设计基本法则首先,了解DC/DC电源及其分类至关重要。DC/DC电源被广泛应用于多种电压转换场景,不同的领域有其特定的应用,例如PC通常采用12V、5V、3.3V,而模拟和数字电路则常用5V、15V和3.3V。低电压如1.8V、1.5V、1.2V等也被FPGA和DSP广泛采用,这在通讯系统中通常称为二级电源。DC/DC转换电路主要分为稳压二极管电路、线性(模拟)稳压电路以及开关式稳压电路。2、DC/DC转换电路设计先进法则选择齐纳二极管是最基本的设计方案。此电路简洁但负载
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[常见问题解答]如何理解DC-DC转换器中的能量转换机制?[ 2024-07-13 10:08 ]
在电子电路中,通常利用DC-DC电源电路将输入的直流电压转换为电路所需的直流电压。例如,无线模块通常需要从5V转换至3.3V。DC-DC电路的类型包括升压型、降压型和升降压型,主要由电子开关器件、电感和电容组成。通过电子开关器件的周期性导通与断开,DC-DC电路实现了输出电压的可调节性和自动稳压功能。DC/DC转换器是一种将固定直流电压转换为可调直流电压的设备,也被称为直流斩波器。在通信设备中,直流基础电源电压通常规定为−48V,但由于系统中还需使用−24V及+12V、+5V等不同电压的电源
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[常见问题解答]如何优化混合DC/DC电源变换器以提升系统性能?[ 2024-06-22 14:07 ]
在电子领域中,功率密度的提升和电路板空间的优化一直是设计师们追求的目标。近年来,功率转换技术取得了显著的进步,尤其是在DC/DC转换器领域。功率模块的进步为高密度电路板设计提供了新的解决方案,同时也促使系统尺寸变得更加紧凑。今天,集成DC/DC解决方案只有少数半导体制造商在一个封装中提供。除了控制器和电源开关,电感器和其他无源元件也已经被集成进封装中。要实现尺寸的缩减,电感器尺寸的大幅降低是必须的,而这一目标通过提高开关频率,使用更小的电感器来实现,这也相应减少了电感器的DC电阻。尽管采用分立元件的电源转换器可以达
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[常见问题解答]电源适配器的常见故障及排除方法[ 2024-06-20 10:53 ]
一、电路问题诊断电路问题通常表现为电源线损坏或接触不良,导致设备无法正常通电。检查时应专注于输入和输出线路的连通性。解决这类问题,通常的做法是更换损坏的电源线或修复接触不良的连接点。二、解决输出电压偏低的问题输出电压偏低可能由多种因素引起,包括:- 开关电源的负载短路,尤其是DC/DC转换器出现故障。此时应首先断开所有负载,检查电源本身或负载线路是否存在问题。- 滤波电容或整流二极管失效。可以尝试更换这些部件以诊断问题。- 开关管性能衰减,导致无法有效导通,增加内阻,降低输出能力。- 变压器故障,可能导致输出电压不
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[常见问题解答]如何有效减少开关电源中的纹波噪声:五种常用技术[ 2024-05-31 09:50 ]
引言在现代电子产品中,DC/DC转换器的应用越来越广泛。然而,随着使用频率的增加,相关的技术问题也逐渐显现。本文将探讨DC/DC转换器输出中常见的纹波问题,特别是输出电压纹波的产生和抑制方法。一、纹波的定义和测量纹波通常指的是电源输出中与开关频率同步的电压波动。这种波动可以简单地看作是直流输出电压上叠加的一个交流分量。为了准确测量纹波,选择合适的探头和测量位置至关重要。推荐在低电压或高带宽需求下使用X10档位,以降低信号衰减和噪声的影响。二、低频纹波和其抑制低频纹波主要与输出电路的滤波电容容量有关。由于物理空间和成
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[技术文章]NCE6020AK 典型应用电路[ 2024-05-13 14:38 ]
NCE6020AK 是一款N沟道功率MOSFET,在电源管理和电子开关设备中扮演着关键角色。一、应用场景1. 开关电源:NCE6020AK 在各类开关电源中广泛使用,包括计算机、电视以及其他小型家电的电源模块。其卓越的开关特性和高效率,为设备提供了稳定的电源输出。2. 电池管理系统:电动汽车和便携式电子设备的电池管理系统中,NCE6020AK 被广泛采用,用于控制电池的充放电过程,保护电池并延长其使用寿命。3. DC/DC转换器:各种DC/DC转换器中,NCE6020AK 提供了高效率的转换功能,特别适用于需要高电
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[技术文章]UC3842 典型应用电路[ 2024-04-19 18:00 ]
UC3842 是一种广泛使用的电流模式PWM控制器,主要用于开关电源的设计。该芯片具有高性能、低功耗和高效率的特点,使其在各种电源应用中非常受欢迎。下面是对 UC3842 的应用场景和参数特点的详细介绍:一、应用场景1. 开关电源:UC3842 主要应用于开关电源系统中,包括AC/DC转换器和DC/DC转换器。这些转换器广泛用于电视、电脑、通信设备等消费电子产品以及工业设备中。2. LED驱动器:由于其良好的调节特性和效率,UC3842 也被用于LED照明驱动解决方案中,提供稳定的电流以驱动LED,延长LED的使用
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[常见问题解答]电路分析,异步电路与同步电路的区别[ 2023-08-08 17:09 ]
电路分析,异步电路与同步电路的区别什么是异步和同步电路?异步电路如果高MOSFET与低MOSFET同步,我们可以在一些应用中发现它们被称为直接开关管,即高端和低侧MOSFET。同步电路同步是一种新技术,它使用MOSFET(一种具有非常低导通电阻的特殊功率元件)来代替整流二极管,然后降低整流器损耗。它可以大大提高DC/DC转换器的效率,并且没有由肖特基势垒引起的阈值电压。功率MOSFET是一种电压控制器件,在导通状态下具有线性电压电流特性。当功率MOSFET用作整流器时,栅极电压必须与整流电压的相位同步才能实现整流功
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[常见问题解答]开关稳压器中同步整流和异步整流的区别介绍[ 2023-05-11 17:33 ]
开关稳压器中同步整流和异步整流的区别介绍DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步整流式。异步整流式是较早被使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。其后,笔记本电脑等电池驱动且需要较大功率的应用开始要求更高效率,于是可获得高效率的同步整流式开关稳压器用IC被陆续开发,控制或电路极为复杂的同步整流式变得容易设计,逐渐成为主流。同步整流式最大可以获得近95%的效率。图1和2是两种方式的电路概述和工作。图1图2图3如图所示,区别在于异步整流式于下侧开关使用二极管,
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[行业资讯]AP02N40H-HF参数,中文资料,规格书 - 场效应MOS管 - 壹芯微[ 2021-12-24 15:21 ]
AP02N40系列来自创新设计和硅工艺技术,以实现尽可能低的导通电阻和快速开关性能。 它为设计师提供具有极其高效的设备,可用于各种功率应用程序。TO-252封装广泛适用于商业工业表面贴装应用,适用于低电压应用如DC/DC转换器。
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[行业资讯]5N70场效应管参数,5N70参数规格书代换[ 2021-10-07 09:58 ]
5N70场效应管参数,5N70参数规格书代换5N70Z - Power MOSFET(功率MOS场效应管)5A,700V LOGIC N-CHANNEL MOSFET5N70Z(MOS)场效应管参数,5N70Z场效应管引脚图,5N70Z场效应管中文资料5N70Z规格书(PDF):查看下载5N70Z的概述:5N70Z是一款N沟道增强型MOSFET,它采用先进技术为客户提供最小的导通电阻、高开关速度和低栅极电荷。 它还可以承受雪崩和换向模式下的高能量脉冲。5N70Z适用于高效开关DC/DC转换器、电
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[常见问题解答]基于高速IGBT的100kHz高压-低压DC/DC转换器知识[ 2020-08-25 16:07 ]
基于高速IGBT的100kHz高压-低压DC/DC转换器知识本文分析了一种基于高速IGBT的软开关移相全桥带同步整流的DC/DC转换器。移相全桥拓扑的软开关技术是混合动力汽车和电动汽车高压-低压DC/DC转换器的主流关键技术。业界早期使用MOSFET作为主功率单元,随着该DC/DC转换器的功率需求逐渐增大,基于MOSFET的设计系统效率急剧下降,已经不能满足应用要求。本文采用高速IGBT和快速二极管功率模块F4-50R07W1H3作为DC/DC转换器核心主功率单元,采用无核传感技术的驱动芯片1ED020I12FA2
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