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启动时的输出短路故障、过载、其他故障、以及高电容负载会严重损伤或降低输入电源,破坏负载。负载本身对于电压的要求也许会很严格,甚至需要高于主输入电源的更高的电压。这些条件和需求可能会导致输入的电源被过度设计或负担过重,尤其是在提升负载时。
www.kiaic.com/article/detail/3488.html 2022-04-25
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开关损耗,指的是在芯片内部,上臂的MOS管或者下臂管的MOS管再打开和关闭的器件产生的功耗。如图一的显示两种开关电源控制芯片内部架构,以BUCK的方式为例。
www.kiaic.com/article/detail/3487.html 2022-04-25
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平常在工作中,免不了要使用各种电压等级的电源。有时候也会遇到不是标准电压输入如+9V,或者+3V电压。如何利用现有的资源简单、快速得到自己想要的输入电压呢,如果有DC-DC调压器不就可以实现吗?
www.kiaic.com/article/detail/3486.html 2022-04-24
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图中电池的正电通过开关S1接到场效应管Q1的2脚源极,由于Q1是一个P沟道管,它的1脚栅极通过R20电阻提供一个正电位电压,所以不能通电,电压不能继续通过,3v稳压IC输入脚得不到电压所以就不能工作不开机。
www.kiaic.com/article/detail/3485.html 2022-04-24
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MOS管的导通与截止由栅源电压来控制,对于增强型MOS管来说,N沟道的管子加正向电压即导通,P沟道的管子则加反向电压。
www.kiaic.com/article/detail/3484.html 2022-04-24
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KIA4610A是高密度N沟道MOS管,具有优良的RDSON和栅极特性,为大多数同步降压变换器应用充电。KIA4610A符合RoHs和绿色产品要求。
www.kiaic.com/article/detail/3483.html 2022-04-22
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在此介绍的基于运放的电流检测电路首先探究其基本概念,它是一个运算放大器和MOSFET电流源(注意,如果不介意基极电流会导致1%左右的误差,也可以使用双极晶体管)。图1A显示了一个基本的运算放大器电流源电路。
www.kiaic.com/article/detail/3482.html 2022-04-22
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一般使用电流通过时的压降为数十mV~数百mV的电阻值,电流检测用低电阻器使用数Ω以下的较小电阻值;检测数十A的大电流时需要数mΩ的极小电阻值,因此,以小电阻值见长的金属板型和金属箔型低电阻器比较常用,而小电流是通过数百mΩ~数Ω的较大电阻值进行检测...
www.kiaic.com/article/detail/3481.html 2022-04-22
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1.性能指标 模拟开关由于采用的是集成MOS管作为开关的器件实现开关功能;由于MOS管自身物理特性,在使用的时候需要注意一下几个性能指标:
www.kiaic.com/article/detail/3480.html 2022-04-21
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KIA6706A是高单元密度沟槽式N-ch MOSFET,可提供出色的RDSON;大多数同步buck变换器应用的门极电荷。KIA6706A符合RoHs和绿色产品要求。
www.kiaic.com/article/detail/3479.html 2022-04-20
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随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH 同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR 有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
www.kiaic.com/article/detail/3478.html 2022-04-20
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电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。这一电路的主要特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,所以叫做电压跟随器。
www.kiaic.com/article/detail/3477.html 2022-04-20
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通常情况下,我们可以通过优化母排杂散电感或增加吸收电路减小IGBT的关断电压尖峰。然而这两种方法都是减小电压尖峰的措施而不是保护方法,面向的也是IGBT正常工况。当IGBT发生过流或短路时,产生的关断电压尖峰会比正常情况高很多,这时一定要采取保护措施,不...
www.kiaic.com/article/detail/3476.html 2022-04-19
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Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。
www.kiaic.com/article/detail/3475.html 2022-04-19