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標(biāo)簽 > 柵極驅(qū)動器
柵極驅(qū)動器是一個用于放大來自微控制器或其他來源的低電壓或低電流的緩沖電路。在某些情況下,例如驅(qū)動用于數(shù)字信號傳輸?shù)倪壿嬰娖骄w管時,使用微控制器輸出不會損害應(yīng)用的效率、尺寸或熱性能。在高功率應(yīng)用中,微控制器輸出通常不適合用于驅(qū)動功率較大的晶體管。
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如何復(fù)制下一代柵極驅(qū)動光電耦合器的改進(jìn),以驅(qū)動和保護(hù)SiC MOSFET
為了匹配CREE SiC MOSFET的低開關(guān)損耗,柵極驅(qū)動器必須能夠以快速壓擺率提供高輸出電流和電壓,以克服SiC MOSFET的柵極電容。
2021-05-24 標(biāo)簽:光電耦合器柵極驅(qū)動器SiC MOSFET 3189 0
淺談高度集成的柵極驅(qū)動光電耦合器——ACPL-337J
ACPL-337J是一款先進(jìn)的高度集成的柵極驅(qū)動光電耦合器,旨在隔離,驅(qū)動,保護(hù)和反饋IGBT的工作狀態(tài)。 它具有軌到軌輸出,可以提供4A的最大電流,能...
IGBT柵極驅(qū)動器的隔離式反激轉(zhuǎn)換器的設(shè)計
工業(yè)快速以太網(wǎng) 隔離式IGBT柵極驅(qū)動器需要隔離式電源,以實現(xiàn)安全隔離和電平轉(zhuǎn)換。不幸的是,基于標(biāo)準(zhǔn)電源控制IC的隔離式電源設(shè)計并非易事。要使用離散的組...
基于SiC的功率轉(zhuǎn)換器設(shè)計實現(xiàn)高功率密度
作者:Maurizio Di Paolo Emilio CISSOID宣布了專門為降低開關(guān)損耗或提高功率而量身定制的新型液冷模塊,屬于其三相碳化硅(Si...
2021-05-28 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換器SiC柵極驅(qū)動器 1503 0
基于IGBT / MOSFET 的柵極驅(qū)動光耦合器設(shè)計方案
本應(yīng)用筆記涵蓋了計算柵極驅(qū)動光耦合器 IC 的柵極驅(qū)動器功率和熱耗散的主題。柵極驅(qū)動光耦合器用于驅(qū)動、導(dǎo)通和關(guān)斷、功率半導(dǎo)體開關(guān)、MOSFET/IGBT...
什么是柵極驅(qū)動器?柵極驅(qū)動器分類與優(yōu)點(diǎn)分析
高功率晶體管與模擬信號鏈或數(shù)字邏輯電路中的其他晶體管的特性幾乎完全不同。功率晶體管的擊穿電壓的分布范圍極大,從大約40伏到1,200伏甚至更高。
2021-01-21 標(biāo)簽:微控制器逆變器電機(jī)驅(qū)動器 1.7萬 0
碳化硅JFET助推功率轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計方案
對于可再生能源設(shè)備,如太陽能逆變器和儲能設(shè)備,我們的碳化硅器件具有極低的RDS(on)特性,可將散熱量保持在最低水平。
將dv/dt從45V/ns降至5V/ns而不帶來過長開/關(guān)延遲方案
本文重點(diǎn)而又全面地介紹了三種將dv/dt從45V/ns降至5V/ns而不帶來過長開/關(guān)延遲時間的方法:使用外部柵漏電容器、對器件增加RC緩沖電路,以及使...
基于IGBT模塊和驅(qū)動器IC的電機(jī)驅(qū)動和逆變器設(shè)計方案
電機(jī)和逆變器的使用在工業(yè)自動化、機(jī)器人、電動汽車、太陽能、白色家電和電動工具等應(yīng)用中日漸增長。隨著這種增長是對提高效率、降低成本、縮小封裝和簡化整體設(shè)計...
2020-12-28 標(biāo)簽:逆變器電機(jī)驅(qū)動IGBT 7976 0
羅姆提供先進(jìn)器件的工業(yè)電機(jī)設(shè)計系統(tǒng)級方案
工業(yè)電機(jī)是電機(jī)應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域,沒有高效的電機(jī)系統(tǒng)就無法搭建先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線,由于應(yīng)用條件比較苛刻和對性能要求比較嚴(yán)格,設(shè)計復(fù)雜的工業(yè)電機(jī)系統(tǒng)涉及眾多元...
具有保護(hù)功能的GaN器件實現(xiàn)下一代工業(yè)電源設(shè)計的挑戰(zhàn)
氮化鎵(GaN)半導(dǎo)體的物理特性與硅器件不相上下。傳統(tǒng)的電源供應(yīng)器金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)和絕緣柵極雙極晶體管(IGBT)只有在犧牲...
2020-12-20 標(biāo)簽:開關(guān)電源場效應(yīng)晶體管氮化鎵 3308 0
IGBT和SiC MOSFET差異 柵極驅(qū)動器電路設(shè)計
也許與此主題相關(guān)的最根本的問題是問為什么使用并行模塊?將2個200A模塊并聯(lián)成一個400A模塊有什么好處,為什么不簡單地使用400A零件呢?在商業(yè)方面,...
GaN也面臨著挑戰(zhàn)。過去,這些挑戰(zhàn)與制造和提供高質(zhì)量、可靠GaN的能力相關(guān)。然而,隨著整個行業(yè)制造工藝的改進(jìn)和采用率的增加,挑戰(zhàn)逐漸集中到實施和系統(tǒng)設(shè)計上
低IQ同步降壓型控制器LTC7803可顯著簡化高效率功率轉(zhuǎn)換器設(shè)計。它能夠在各種輸入/輸出電壓下工作,并具有出色的瞬態(tài)響應(yīng)性能。
2020-07-27 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器降壓型轉(zhuǎn)換器EMI濾波器 1641 0
柵極驅(qū)動器可以驅(qū)動開關(guān)電源如MOSFET,JFET等,因為如MOSFET有個柵極電容,在導(dǎo)通之前要先對該電容充電,當(dāng)電容電壓超過閾值電壓(VGS-TH)...
2020-01-29 標(biāo)簽:MOSFET開關(guān)二極管柵極驅(qū)動器 2.1萬 0
使用ADuM4136隔離式柵極驅(qū)動器和LT3999 DC/DC轉(zhuǎn)換器驅(qū)動1200V SiC電源模塊
電動汽車、可再生能源和儲能系統(tǒng)等電源發(fā)展技術(shù)的成功取決于電力轉(zhuǎn)換方案能否有效實施。電力電子轉(zhuǎn)換器的核心包含專用半導(dǎo)體器件和通過柵極驅(qū)動器控制這些新型半導(dǎo)...
2020-02-04 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器電源模塊半導(dǎo)體器件 4373 0
電容隔離如何解決交流電機(jī)驅(qū)動中的關(guān)鍵挑戰(zhàn)
交流電機(jī)驅(qū)動使用由電壓和電流反饋測量值組成的閉環(huán)控制系統(tǒng)來控制交流電機(jī)的速度和扭矩。由于電壓和電流反饋需在高壓側(cè)測量,因此信號必須與低壓控制器側(cè)隔離。
在開關(guān)期間,晶體管會處于同時施加了高電壓和高電流的狀態(tài)。根據(jù)歐姆定律,這將導(dǎo)致一定的損耗,具體取決于這些狀態(tài)的持續(xù)時間(參見圖2)。目標(biāo)是要最大程度地減...
60 V第四代n溝道功率MOSFET:業(yè)內(nèi)適用于標(biāo)準(zhǔn)柵極驅(qū)動電路的器件
Vishay宣布推出新款60 V TrenchFET?第四代n溝道功率MOSFET---SiSS22DN,業(yè)內(nèi)首款適用于標(biāo)準(zhǔn)柵極驅(qū)動電路的器件,10 V...
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