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[常见问题解答]MDD肖特基二极管在开关电源中的作用与效率提升[ 2025-04-23 14:18 ]
开关电源(SMPS)因其卓越的效率、紧凑设计和经济性,已成为现代电子设备中常见的电源方案。肖特基二极管,作为其核心元件之一,尤其是MDD型号,以其优异的性能在提高电源效率和降低功率损失方面起着关键作用。一、优异的导通特性MDD肖特基二极管采用金属与半导体接触结构,具有显著的低正向压降特性。与传统的普通二极管相比,肖特基二极管的正向压降通常在0.2V至0.45V之间。正向压降较低意味着二极管导通时的功耗较少,从而减少了系统的整体能量损耗。在开关电源的输出整流部分,特别是3.3V或5V的低电压输出场景中,这一特性尤为重
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[常见问题解答]快恢复二极管MDD失效模式及预防措施:解决短路、过载和过热问题[ 2025-04-10 12:12 ]
在现代电子电路中,快恢复二极管(MDD,Fast Recovery Diode)是高频整流和电力转换系统中常用的关键元件。它具有快速反向恢复时间和较低的反向恢复电流,在开关电源(SMPS)、功率因数校正(PFC)以及逆变器等高频电路中发挥着重要作用。然而,尽管MDD二极管在许多应用中表现出色,但它在工作过程中也可能会遇到失效问题,常见的失效模式包括短路、过载和过热等问题。一、短路失效模式及预防短路失效是MDD快恢复二极管在实际工作中最常见的一种故障模式,通常表现为二极管发生击穿,导致电流激增,最终引发电源过载或熔断
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[常见问题解答]快恢复二极管MDD器件如何助力开关电源实现高效能转换?[ 2025-04-07 10:44 ]
在现代电子系统中,开关电源(SMPS)以其高转换效率和紧凑结构被广泛应用于通信设备、工业控制、LED照明、消费电子等多个领域。然而,在高频运行的工作条件下,电源电路中的元器件选择直接决定了整机的功耗表现与稳定性。其中,二次侧整流器件——尤其是快恢复二极管(FRD)——扮演着至关重要的角色。MDD系列快恢复二极管,凭借其纳秒级的反向恢复时间、较低的正向压降与优化的散热封装,在开关电源结构中被频繁选用,特别是在需要高频、高效、低热损的场景下表现尤为优异。一、MDD快恢复二
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[常见问题解答]开关电源基础指南:详解工作原理与核心技术[ 2025-03-08 12:20 ]
在当今电子设备领域,开关电源已成为核心供电方式,被广泛应用于计算机、电信设备和工业控制等多个行业。相比传统线性电源,开关电源因其高效能、稳定性强、体积紧凑等优点,逐步成为主流选择,为各类电子系统提供可靠的能源支持。一、什么是开关电源?开关电源(Switching Mode Power Supply, SMPS)是一种利用电子开关器件(如MOSFET、IGBT)通过高速通断控制能量转换的电源系统。与传统的线性电源不同,开关电源采用脉宽调制(PWM)或频率调制(PFM)技术来调整输出电压,使其能以较小的损耗提供稳定的电
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[常见问题解答]MPS SiC 二极管:提升高频开关电源效率的关键[ 2025-02-15 11:16 ]
随着现代电子设备对能效要求的不断提升,高频开关电源(SMPS)在功率转换中扮演着至关重要的角色。在这些电源系统中,二极管作为关键的电子组件,不仅承担着电流整流的任务,还对电源系统的整体效率产生重大影响。传统的硅(Si)二极管在高频开关电源中虽然得到了广泛应用,但其开关损耗较大,影响了整体系统的效能。为了进一步提升电源效率,MPS SiC(二极管)应运而生,成为提升高频开关电源性能的关键。1. SiC 二极管的优势MPS SiC(二极管)采用了碳化硅(SiC)材料,这种材料相比传统的硅材料在高温、高电压和高频率环境下
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[常见问题解答]通过MPS SiC二极管优化高频开关电源效率与降低损耗[ 2025-02-10 12:08 ]
在高频开关电源的设计中,效率和损耗的优化一直是工程师们关注的重点问题。随着电源技术的不断进步,采用合适的元器件已经成为提高整体性能的关键。MPS SiC二极管作为一种新型的半导体器件,凭借其独特的性能优势,已逐渐在高频开关电源中得到了广泛应用。一、高频开关电源的挑战高频开关电源(SMPS)广泛应用于各种电子设备中,其核心优势在于高效率和小型化。然而,在开关模式电源的设计中,二极管作为关键的功率元件之一,在开关过程中产生的损耗对系统的整体效率产生了直接影响。尤其是在高频操作时,二极管的开关损耗和传导损耗成为主要的能源
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[常见问题解答]如何减少整流二极管反向恢复时间以提高电源效率[ 2025-01-20 11:40 ]
在现代电力电子技术中,整流二极管作为一种广泛应用于电源转换、电池充电和电力调节等领域的核心组件,其性能直接影响到电源的效率和可靠性。尤其是在高频开关电源(SMPS)中,整流二极管的反向恢复时间(trr)对整个电路的性能起着至关重要的作用。本文将探讨如何通过减少整流二极管的反向恢复时间来提高电源效率,降低功率损耗,并增强电源的稳定性和可靠性。一、反向恢复时间的影响反向恢复时间是指整流二极管从正向导通状态转换为反向阻断状态所需的时间。具体来说,这个时间包括存储时间(t1)和下降时间(t2)两部分。存储时间反映了二极管在
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[常见问题解答]开关电源适配器的关键作用:驱动现代电子设备的心脏[ 2025-01-17 10:34 ]
开关电源在现代电子设备的飞速发展中发挥着重要作用。几乎所有现代电子产品,包括智能手机、笔记本电脑以及各种家用电器和工业设备,都依赖电源来确保稳定高效的电力转换。在所有类型的电源中,开关电源是迄今为止最常用的类型。不但可以提高设备的工作效率,还可以延长设备的使用寿命,保证其安全稳定运行。一、开关电源的工作原理开关电源的核心技术是基于"开关模式电源"(SMPS)。与传统的线性电源不同,开关电源可以快速切换和调整电流。开关电源这种操作使电源转换更加高效,并避免了传统线性电源中电压下降产生大量热量。开关
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[技术文章]AO4882 典型应用电路[ 2024-05-15 16:13 ]
AO4882是一种常用的N沟道功率MOSFET,广泛应用于高效电源管理和转换领域。以下是AO4882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(SMPS):在开关电源中,AO4882常用作开关元件。它通过快速的开关动作实现电压转换和调节,其高效率和低损耗使其在高频开关电源中表现出色。2. 电机驱动:在电机驱动电路中,AO4882用于控制电机的启动、停止和速度调节,提供精准的电流控制和高效的能量转换,确保电机运行稳定。3. 光伏逆变器:在光伏系统中,AO4882用于逆变器,通过其高效的开关特性,将直流
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[技术文章]IRLR8726 典型应用电路[ 2024-05-14 17:51 ]
IRLR8726 是一种高性能的MOSFET晶体管,它在现代电子设备中的应用极为广泛,特别是在需要高效能和高频率操作的电源管理系统中表现出色。接下来,将更详尽地探讨IRLR8726在各个领域的应用场景以及其显著的参数特性。一、应用场景:1. 高效能电源管理:在需要密集能量管理的便携式电子产品,如笔记本电脑和智能手机中,IRLR8726 提供了高效的电压和电流转换解决方案,显著延长了设备的电池使用寿命。2. 开关电源(SMPS)设计:由于其卓越的开关特性和能效表现,IRLR8726 是许多高效开关电源设计的首选元件。
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[技术文章]UC2843 典型应用电路[ 2024-05-06 11:26 ]
UC2843 是一种常用的电流模式PWM控制器,广泛应用于开关电源的设计中,包括升压、降压、反激(Flyback)和正激(Forward)转换器等。它主要通过提供一个稳定的频率来控制功率器件的开关,以实现高效的电源转换。下面将详细介绍 UC2843 的应用场景和参数特点。一、应用场景:1. AC-DC 转换器:UC2843 常被用于设计离线式SMPS(Switched-Mode Power Supply,开关模式电源),这种应用能将交流电源转换为一个或多个直流输出,广泛应用于家用电器和工业电源中。2. DC-DC
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[技术文章]UC3844 典型应用电路[ 2024-04-25 10:49 ]
UC3844是一种常用的电流模式PWM控制器,广泛应用于开关电源的设计中,尤其是在高性能DC-DC变换器的设计中。下面,我们将探讨UC3844的应用场景和参数特点。一、应用场景:1. AC-DC转换器:在离线式开关电源(SMPS)中,UC3844 非常适合用于提供稳定的DC输出,广泛应用于电视、电脑和其他家用电器中。2. DC-DC转换器:在需要从一个直流电压转换到另一个直流电压的场合,UC3844 提供了高效率的解决方案,常见于车载充电器、便携式设备和电信设备中。3. 电池充电器:由于其优异的性能,UC3844
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[技术文章]ES3D 典型应用电路[ 2024-04-17 17:12 ]
特快恢复二极管(ES3D)在现代电子电路设计中扮演着重要的角色。这种二极管的主要特点是其快速恢复时间,使其在高频开关电源和高效率转换中极为适用。ES3D能够在极短的时间内完成电流的切换,从而减少能量损耗,并提高整个系统的性能。首先,我们来探讨ES3D的主要应用场景。这种二极管广泛应用于SMPS(开关电源)、PFC(功率因数校正)电路、充电器和逆变器等设备中。在这些应用中,ES3D因其能够处理高频高电流的特性而被广泛采用。此外,它也常用于车载充电系统和可再生能源系统,如太阳能逆变器和风力发电系统,其中对效率和响应速度
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[常见问题解答]开关模式电源电路图介绍[ 2023-06-02 12:15 ]
开关模式电源电路图介绍开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。1、PWM 开关电源集成控制 IC-UC3842 工作原理UC3842 工作原理下图为 UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有 8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和
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[常见问题解答]怎么让开关电源更加稳定(下篇)[ 2023-06-01 16:20 ]
怎么让开关电源更加稳定(下篇)1.前言在本系列的第一部分中,有聊过开关电源 (SMPS) 不稳定的原因有很多,其中只有一个是控制环路的增益或相位裕度不足。在篇文章中,将提供一些有关识别和解决峰值电流模式 (PCM) 控制的 SMPS 系统中的次谐波振荡的技巧,并简要讨论输入滤波器振荡。 2.次谐波振荡当连续导通模式 (CCM) PCM 控制环路以大于 50% 的占空比运行时,存在众所周知的固有不稳定性,如图 1 所示。 不连续导通模式 (DCM)、过渡模式 (TM)、平均值电流模式 (ACM) 和电压模式
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[常见问题解答]正激式转换器电路解析[ 2023-03-22 18:08 ]
有多种电路或方法可用于构建开关模式电源(SMPS)。SMPS用于从未稳压直流电源产生受控和隔离的直流电压。正激式转换器电路类似于反激式转换器电路,但它比反激式转换器电路更有效。正激式转换器主要用于需要更高功率输出(在100至200瓦范围内)的应用。正激转换器基本上是一个集成了变压器的DC-DC降压转换器。如果变压器有多个输出绕组,您甚至可以增加或减少输出电压。它还为负载提供电气隔离。正激变换电路由具有高速开关装置的控制电路、初级侧连接到控制电路的变压器和次级侧连接到滤波电路的变压器组成。变压器次级绕组的整流输出连接
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[常见问题解答]在开关电源转换器中利用碳化硅器件的优势介绍[ 2022-10-24 18:48 ]
简介在过去的几十年中,半导体行业已经采取了许多措施来改善基于硅 MOSFET (parasitic parameters),以满足开关转换器(开关电源)设计人员的需求。行业效率標準以及市场对效率技术需求的双重作用,导致了对于可用于构建更高效和更紧凑电源解决方案的半导体产品擁有巨大的需求。這個需求宽带隙(WBG)技术器件应运而生, 如碳化硅場效應管(SiC MOSFET) 。它们能够提供设计人员要求的更低的寄生參數滿足开关电源(SMPS)的設計要求。650V 碳化硅場效應管器件在推出之后,可以补充之前只有 1200V
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[常见问题解答]开关电源的八大损耗介绍 | 壹芯微[ 2022-08-29 20:01 ]
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC 的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1 给出了一个SMPS 降压转换器的电路实例,转换效率可以达到97%,即使在轻载时也能保持较高效率。采用什么秘诀才能达到如此高的效率?我们最好从了解SMPS 损耗的公共问题开始,开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET 和二极管),另外
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[常见问题解答]LM324组成的开关电源图文介绍 | 壹芯微[ 2022-05-24 14:26 ]
LM324组成的开关电源图文介绍 | 壹芯微 开关模式电源(SwitchModePowerSupply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构...
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[行业资讯]IRFR420A参数,中文资料,规格书 - 场效应MOS管 - 壹芯微[ 2021-12-25 14:34 ]
? 低栅极电荷Qg导致简单驱动要求 ? 改进的门限、雪崩和动态dV/dt坚固性 ? 充分表征电容和雪崩电压和电流 ? 指定有效成本 ? 材料分类:用于合规性定义 应用:开关电源(SMPS),不间断电源供应,高速电源切换
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