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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>MOSFET器件用于相移ZVS轉(zhuǎn)換器中可能存在的隱患分析

MOSFET器件用于相移ZVS轉(zhuǎn)換器中可能存在的隱患分析

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2021-02-22 07:32:40

如何選擇輸出段元件最大化DC-DC同步降壓轉(zhuǎn)換器性能

電子行業(yè)應(yīng)用最普及的轉(zhuǎn)換器之一是DC-DC降壓(step-down,亦稱buck)轉(zhuǎn)換器?! 『喍灾?,同步降壓轉(zhuǎn)換器用于將電壓從較高的電平降至較低的電平。隨著業(yè)界轉(zhuǎn)向更高性能的平臺,電源轉(zhuǎn)換器的能效
2018-09-30 16:04:12

封裝寄生電感對MOSFET性能的影響

的寄生源電感。因此,采用SMD封裝的MOSFET也能實現(xiàn)快速開關(guān),同時降低開關(guān)損耗。適用于4引腳器件的SMD封裝名為“ThinkPAK 8X8”。 III.分析升壓轉(zhuǎn)換器采用最新推出的TO247
2018-10-08 15:19:33

帶升降壓轉(zhuǎn)換器的寬輸入電源管理ic是否有可能消除N-MOSFET呢?

我們有一個帶升降壓轉(zhuǎn)換器的寬輸入電源管理 ic。28V VBUS 不是問題。那么是否有可能消除 N-MOSFET(至少在 Sink 模式下)?如果可以,您對 IN_GD、Gate 和 Source 引腳的連接有何建議?
2023-01-09 06:29:14

開關(guān)轉(zhuǎn)換器的相位提升電路

摘要Type II 補償通常用于電流模式控制的開關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負載調(diào)節(jié)及瞬時響應(yīng)。然而當工作點(如輸入電壓或負載電流)改變,原設(shè)計的補償可能會有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19

開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢?

在開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器,如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢?
2021-02-22 07:16:36

振蕩相移

公式Aβ=1<-180°的180°相移是由有源元件和無源元件引入的,像任何精心設(shè)計的反饋電路那樣,使振蕩取決于無源元件的相移,因為它精確且?guī)缀醪黄?。?yīng)使由有源元件提供的相移最小,因為它隨濕度而
2015-01-05 10:15:44

改進交錯式DC/DC轉(zhuǎn)換器

與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級晶體管相比,交錯式DC/DC轉(zhuǎn)換器拓撲結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計,且仍然有改進的余地。在交錯式操作,許多微型轉(zhuǎn)換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下,有源相移控制電路將功率均勻
2011-07-14 08:52:28

氮化鎵功率晶體管與Si SJMOS和SiC MOS晶體管對分分析哪個好?

的體二極管的存在,沒有如上所述的硬雪崩操作。操作和損失分析圖4給出了半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)態(tài)周期。以下是主要的五個狀態(tài),每個狀態(tài)都有其隨附的損失分析:在狀態(tài)1下,當高端驅(qū)動信號VGSH變低時,初級側(cè)
2023-02-27 09:37:29

消除Buck轉(zhuǎn)換器的EMI問題

回路Buck架構(gòu)DC/DC轉(zhuǎn)換器存在兩個電流發(fā)生劇烈變化的主回路 :當上橋MOSFET Q1導(dǎo)通的時候,電流從電源流出,經(jīng)Q1和L1后進入輸出電容和負載,再經(jīng)地線回流至電源輸入端。在此過程,電流的交
2020-08-10 09:34:54

現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率與尺寸

器件數(shù)量。當然電源IC也能更小。因此小型化是可以實現(xiàn)的。而且,把至今為止的不可能變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">可能就是工程師的工作。-也就是說,現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率改善與小型化,而BM2Pxxx系列正是其解決方案吧
2018-12-03 14:40:31

電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能?

可能會把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實際轉(zhuǎn)換器本身。但其實轉(zhuǎn)換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍首。我們將圍繞電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14

電源設(shè)計#5 高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項,第1部分

繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計過程,設(shè)計人員必須確保存儲在諧振槽的能量高于存儲在FET C oss的能量,以便C oss耗盡存儲在諧振槽的能量以實現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2020-08-02 10:32:31

砷化鎵二極管在高性能功率轉(zhuǎn)換的作用是什么?

3:PSFB 轉(zhuǎn)換器工作波形(C1/C2 是 Q1/Q3 和 Q2/Q4 對產(chǎn)生的電壓,C4 是輸出整流 D1-D4 兩端的電壓,C3 是 L2的電流)圖 4:具有 ZVS 區(qū)域和恒定相移輪廓
2023-02-22 17:13:39

碳化硅如何改進開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計?

需要花時間了解它們的特性,以充分利用這一變化,同時還要了解它們的不同限制和故障模式。CoolSiC? 器件中體二極管的正向電壓是硅 MOSFET 的四倍。因此,LLC轉(zhuǎn)換器在輕負載下的效率可能
2023-02-23 17:11:32

絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):反激式轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖

。為了防止MOSFET遭到破壞而設(shè)定緩沖電路,以抑制浪涌電壓。位于上述電路圖一次側(cè),由電阻、二極管、電容器組成的電路就是緩沖電路。請記住,緩沖電路是大多數(shù)反激式轉(zhuǎn)換器,基本且必要的電路。關(guān)鍵要點:?理解基本工作和電流、電壓波形。?緩沖電路是基本且必要的。
2018-11-27 17:00:29

負載點DC-DC轉(zhuǎn)換器解決電壓精度、效率和延遲問題

。如果轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的熱量過多,則它將無法用于已然很熱的系統(tǒng)。在上述解決方案,LTC3310S內(nèi)部溫度升幅通過高效率操作而得以最小化,即使在CPU、SoC和FPGA等高功耗器件周圍的惡劣溫度條件下
2021-12-14 07:00:00

超聲波轉(zhuǎn)換器驅(qū)動電路,求分析

這是一款超聲波轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動電路,大家?guī)兔?b class="flag-6" style="color: red">分析一下,現(xiàn)在驅(qū)動轉(zhuǎn)換器時 是可以驅(qū)動起來的 但是功率不夠,振蕩的幅度很小,需要如何調(diào)整才能提高輸出的功率呢我拿仿真軟件也使了一下,波形如下大家看一看問題出在哪呢
2016-03-11 10:56:23

進入高耐壓DC/DC轉(zhuǎn)換器市場

將功率MOSFET外置的DC/DC轉(zhuǎn)換器控制IC和高耐壓MOSFET相組合,可以構(gòu)成高耐壓DC/DC轉(zhuǎn)換器。然而,非單體元器件、而是作為一個IC實現(xiàn)80V的高耐壓,則需要高超的制造工藝技術(shù)。用于制造
2018-12-03 14:44:01

用于UPS的2kW隔離式雙向直流/直流轉(zhuǎn)換器含設(shè)計文件

描述此 2kW 隔離式雙向直流/直流轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計 (TIDA-00951) 可在 400V 直流總線和 12 - 14 節(jié)鋰電池組之間進行電力傳輸,可用于 UPS、電池備份和電力存儲等應(yīng)用。在備用
2018-12-05 14:13:14

用于高功率AC-DC轉(zhuǎn)換應(yīng)用的SMPS-AC-DC參考設(shè)計

和多相降壓轉(zhuǎn)換器。該參考設(shè)計使用兩個dsPIC33F16GS504器件,一個用于PFC升壓轉(zhuǎn)換器和ZVT全橋轉(zhuǎn)換器,而另一個dsPIC DSC用于單相和多相降壓轉(zhuǎn)換器
2019-05-17 09:23:23

采用4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計

,該規(guī)格適用于所有USB PD應(yīng)用,如PC /筆記本電腦、移動電源和擴展口。在同步降壓轉(zhuǎn)換器,有個現(xiàn)象眾所周知,它稱為“低端誤導(dǎo)通”或“dv/dt電感導(dǎo)通”,這是造成擊穿的罪魁禍首,有可能損壞開關(guān)并
2018-10-30 09:05:44

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?電容測量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?典型阻抗分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的?電容測量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

。實際上,所有這些器件,無論是無源的還是有源的,都遠不是完美的。它們的存在如何影響降壓開關(guān)轉(zhuǎn)換器的直流傳輸功能是本文將要研究的主題
2019-08-07 08:19:32

驅(qū)動LED串的DCM升壓轉(zhuǎn)換器簡化分析

推導(dǎo)簡單的等式,描述采用不連續(xù)導(dǎo)電模式工作的LED升壓轉(zhuǎn)換器的一階響應(yīng)。盡管存在一階的固有局限,簡要分析獲得的答案是足以穩(wěn)定控制環(huán)路。在第2部分(實際考慮因素)文章,我們將深入研究實施方案,并驗證
2018-09-29 16:52:10

高頻率下切換高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的利弊探討

種情況下達到50 mV。此外,所選擇的峰峰值電感電流為0.5 A.每種設(shè)計均基于圖1的電路,采用TI的TPS54160,2.5 MHz,60 V,1.5 A降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,集成MOSFET。選擇
2019-07-16 23:54:06

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項

繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計過程,設(shè)計人員必須確保存儲在諧振槽的能量高于存儲在FET C oss的能量,以便C oss耗盡存儲在諧振槽的能量以實現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2022-05-11 10:17:28

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項,第1部分

繞組電容器。在傳統(tǒng)的諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計過程,設(shè)計人員必須確保存儲在諧振槽的能量高于存儲在FET C oss的能量,以便C oss耗盡存儲在諧振槽的能量以實現(xiàn)ZVS。以圖1所示的LLC-SRC為例
2022-05-25 10:08:50

147. AD轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標#AD轉(zhuǎn)換器

器件AD轉(zhuǎn)換器AD轉(zhuǎn)換
電路設(shè)計快學(xué)發(fā)布于 2022-07-29 17:29:02

零電壓開關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計降低元器件電壓應(yīng)力

零電壓開關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計降低元器件電壓應(yīng)力  很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過采用 ZVS(零電壓開關(guān))技術(shù)實現(xiàn)無損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢。為了實現(xiàn) ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電
2009-11-03 09:03:33787

升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計分析

升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計分析 升壓轉(zhuǎn)換器的拓撲類型如何? 本質(zhì)上,升壓轉(zhuǎn)換器IC被用于電池
2010-03-20 13:57:14910

要實現(xiàn)LLC原邊MOSFET ZVS,MOSFET電容必須滿足的條件

LLC的優(yōu)勢之一就是能夠在比較寬的負載范圍內(nèi)實現(xiàn)原邊MOSFET的零電壓開通(ZVS),MOSFET的開通損耗理論上就降為零了。要保證LLC原邊MOSFETZVS,需要滿足以下三個基本條件
2018-06-11 07:51:0020147

LTC3722-1/-2 相移PWM控制器的性能特點及應(yīng)用范圍

LTC?3722-1 / LTC3722-2 相移 PWM 控制器提供了實現(xiàn)高效率、零電壓開關(guān) (ZVS)、全橋式功率轉(zhuǎn)換器所必需的全部控制和保護功能。自適應(yīng) ZVS 電路可延遲每個 MOSFET 的接通信號,這與內(nèi)部和外部組件的容差無關(guān)。手動延遲設(shè)定模式負責啟用副端控制操作或開關(guān)接通延遲的直接控制。
2020-10-30 10:38:071178

MOSFET開關(guān)管在零壓開關(guān)轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作原理及應(yīng)用特性分析

近幾年來,開關(guān)電源市場對高能效、大功率系統(tǒng)的需求不斷提高,在此拉動下,設(shè)計人員轉(zhuǎn)向?qū)ふ译娔軗p耗更低的轉(zhuǎn)換器拓撲。PWM移相控制全橋轉(zhuǎn)換器就是其中一個深受歡迎的軟硬結(jié)合的開關(guān)電源拓撲,能夠在大功率條件下達取得高能效。本文旨在于探討MOSFET開關(guān)管在零壓開關(guān)(ZVS轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作特性。
2021-03-16 11:24:252358

移相ZVS變換器使用MOSFET器件的潛在風(fēng)險分析

和軟開關(guān)技術(shù)的優(yōu)點。本文的目的是研究MOSFET器件用作零壓開關(guān)(ZVS轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)時所受到的潛在電氣應(yīng)力。
2022-04-01 16:18:391882

360W數(shù)控相移全橋轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《360W數(shù)控相移全橋轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-07 10:08:243

相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升:PSFB電路的基本結(jié)構(gòu)

作為Si功率元器件評估篇的第2波,將開始一系列有關(guān)Si功率元器件通過PSFB電路進行“相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升”的文章。這類大功率電源中大多采用全橋電路,尤其是相移全橋(以下稱“PSFB
2023-02-13 09:30:053711

相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升:輕負載時開關(guān)元件工作相關(guān)的注意事項

相移全橋電路中輕負載時流過的電流小,LS中積蓄的能量少,所以很有可能在滯后臂的COSS充放電完成之前就開始開關(guān)工作。因此,ZVS工作無法執(zhí)行,很容易發(fā)生MOSFET的導(dǎo)通損耗。
2023-02-13 09:30:05881

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器的工作特點

在下面的表格中,匯總了當著眼于上一篇文章中給出的基本電路的一次側(cè)MOSFET時,LLC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)缺點。LLC轉(zhuǎn)換器通過部分諧振方式實現(xiàn)ZVS工作,部分諧振方式是使用激勵電流對MOSFET的輸出電容Coss進行充電和放電。這樣可以減少開關(guān)損耗,從而可以減小MOSFET封裝和散熱器的尺寸。
2023-02-13 09:30:12661

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器的基本工作

在上一篇的圖2的區(qū)域(2)中,MOSFET導(dǎo)通時是ZVS工作,因此LLC轉(zhuǎn)換器通常在這個區(qū)域使用。圖3為區(qū)域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導(dǎo)通時是ZVS工作。
2023-02-13 09:30:13706

ST 600-650V MDmesh DM9 超結(jié)快速恢復(fù)功率MOSFET提高效率和穩(wěn)健性

的品質(zhì)因數(shù)(RDS(on)x Qg),能夠為要求嚴苛的橋式拓撲和ZVS相移轉(zhuǎn)換器帶來極高的效率和功率水平,適用于工業(yè)和汽車應(yīng)用。該產(chǎn)品系列提供了廣泛的封裝選項,包括長引線 TO-247、TO-LL,以及SOT223-2封裝。 ? 最新的快速恢復(fù)體二極管超結(jié)MOSFET技術(shù)針對要求嚴苛的橋式拓撲和ZVS相移轉(zhuǎn)換器
2023-02-22 15:26:58601

用于反激式轉(zhuǎn)換器的同步MOSFET選擇

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用于反激式轉(zhuǎn)換器的同步MOSFET選擇.pdf》資料免費下載
2023-07-26 10:29:261

如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障?

如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障? 在LLC諧振轉(zhuǎn)換器中,MOSFET扮演著至關(guān)重要的角色。因為它們在轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵電路中,控制著電流的流動和開關(guān)。但是,由于轉(zhuǎn)換器的工作環(huán)境可能很嚴
2023-10-22 12:52:19371

功率MOSFET零電壓軟開關(guān)ZVS的基礎(chǔ)認識

功率MOSFET零電壓軟開關(guān)ZVS的基礎(chǔ)認識
2023-11-23 09:06:38407

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