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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>轉(zhuǎn)換器>使用SiC的五電平單相轉(zhuǎn)換器可降低開關(guān)電壓應(yīng)力

使用SiC的五電平單相轉(zhuǎn)換器可降低開關(guān)電壓應(yīng)力

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2023-02-23 17:11:32

簡易的AD轉(zhuǎn)換器的采樣保持電路的模擬開關(guān)如何實(shí)際

設(shè)計(jì)一個簡易的AD轉(zhuǎn)換器的采樣保持電路,要求采樣方波的上升沿采樣,高電平保持,低電平時歸零。該如何設(shè)計(jì)模擬開關(guān)呢?
2023-10-25 12:07:38

綠色POL DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

相工作是透明的。所有 4 相的限流值和開關(guān)頻率都可以非常容易地用單個電阻編程,就像在單相設(shè)計(jì)中一樣。類似地,輸出電壓設(shè)置和環(huán)路補(bǔ)償與其它熟悉的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)也沒有不同。這種類型 POL
2019-05-13 14:11:41

選擇最佳的DC/DC轉(zhuǎn)換器大秘訣

為1.5V或更高,因此適合于至少有兩節(jié)電池的應(yīng)用。最佳選擇是:電感式DC/DC變換、產(chǎn)生的噪聲①電感式DC/DC轉(zhuǎn)換器:電感式DC/DC變換是電源噪聲和開關(guān)輻射噪聲(EMI)的來源。寬帶PFM
2019-03-25 16:31:54

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

低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2018-10-30 09:05:44

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個功率轉(zhuǎn)換器時,這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32

驅(qū)動新一代SiC/GaN功率轉(zhuǎn)換器的IC生態(tài)系統(tǒng)

滿足其所有應(yīng)用要求,從而簡化BOM并降低成本。利用多電平轉(zhuǎn)換器很容易達(dá)到1500 VDC以上的高工作電壓(例如大規(guī)模儲能使用2000 VDC),此類電壓對于為安全而實(shí)施的隔離柵是一個重大挑戰(zhàn)
2018-10-22 17:01:41

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

高頻諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)考慮因素包括元件選擇,帶有寄生參數(shù)的設(shè)計(jì),同步整流設(shè)計(jì)和電壓增益設(shè)計(jì)。本電源技巧的重點(diǎn)是影響開關(guān)元件選擇的關(guān)鍵參數(shù),以及高頻諧振轉(zhuǎn)換器中變壓內(nèi)部繞組電容的影響。在過去的十年
2022-05-11 10:17:28

滿載啟動的開關(guān)轉(zhuǎn)換器

滿載啟動的開關(guān)轉(zhuǎn)換器 滿載啟動的開關(guān)轉(zhuǎn)換器介紹
2010-04-09 14:51:0820

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

電壓開關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)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(shí)現(xiàn)無損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢。為了實(shí)現(xiàn) ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電
2009-11-03 09:03:331104

電平轉(zhuǎn)換器,電平轉(zhuǎn)換器原理和相關(guān)電路分析

電平轉(zhuǎn)換器,電平轉(zhuǎn)換器原理和相關(guān)電路分析 在新一代電子電路設(shè)計(jì)中, 隨著低電壓邏輯的引入,系統(tǒng)內(nèi)部常常出現(xiàn)輸入/ 輸出邏輯不協(xié)
2010-03-24 14:41:148656

MAX14569 雙對單向邏輯電平轉(zhuǎn)換器

  MAX14569是專用的雙對單向邏輯電平轉(zhuǎn)換器是工業(yè)和儀表應(yīng)用的理想選擇。設(shè)置電壓VCC和VL任器件兩側(cè)的邏輯電平。邏
2010-10-08 08:58:111041

電壓零電流開關(guān)復(fù)合式PWM全橋三電平變換

本文提出一種零電壓零電流開關(guān)PWM復(fù)合式全橋三電平變換,該變換的一個橋臂為三電平橋臂,其開關(guān)管的電壓應(yīng)力為輸入電壓的一半,可在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān),可以選用 MOSFEI;另一個橋臂為
2016-05-11 15:15:165

RS0102YH8兼容SGM4553YN8G/TR 雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器 0102 潤石 #芯片

芯片電平轉(zhuǎn)換器
深圳市潤澤芯電子有限公司發(fā)布于 2023-11-24 16:19:46

一種單相四象限電平變換_高志剛

一種單相四象限電平變換_高志剛
2017-01-08 13:38:532

國產(chǎn)電平轉(zhuǎn)換器雙雄登場!GS0104/GS0108 如何破解多場景電壓適配難題?

電平轉(zhuǎn)換器
聚洵半導(dǎo)體科技發(fā)布于 2025-12-22 14:27:36

一種芯片間USB電壓電平轉(zhuǎn)換器

TXS0202是一個2位電壓電平轉(zhuǎn)換器,用于在芯片間USB(IC-USB)應(yīng)用中優(yōu)化。
2018-05-11 11:25:5811

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器單相轉(zhuǎn)換器有什么好處?

對于電流在25 A 左右的低壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用而言,單相降壓控制非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現(xiàn)問題。一種較好的方法是使用多相降壓控制。本文將簡單比較,使用多相降壓轉(zhuǎn)換器單相轉(zhuǎn)換器的好處,并說明電路實(shí)現(xiàn)時一個多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值。
2018-07-18 15:09:204

如何降低模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能

開關(guān)電源(DC-DC轉(zhuǎn)換器)真的會降低模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能嗎?
2018-12-12 14:17:544765

利用Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">降低輸出紋波電壓

開關(guān)DC / DC轉(zhuǎn)換器的世界中,Zeta拓?fù)涫荢EPIC拓?fù)涞囊粋€鮮為人知的相對。兩個轉(zhuǎn)換器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正輸出電壓,同時避免了降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)勢。
2019-04-12 09:38:007901

怎樣用雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器連接具有不同最大電壓的MCU和模塊

雖然有許多不同版本的邏輯電平轉(zhuǎn)換器,但大多數(shù)(如果不是全部)邏輯電平轉(zhuǎn)換器使用非常簡單的電路來實(shí)現(xiàn)所需的電壓轉(zhuǎn)換。大多數(shù)轉(zhuǎn)換器分線板有四個獨(dú)立通道,每個通道由一個晶體管和必要的電阻組成。
2019-08-03 09:27:288364

digilent邏輯電平轉(zhuǎn)換器介紹

DigilentPmodLVLSHFT是一個數(shù)字邏輯電平轉(zhuǎn)換器
2019-11-29 14:53:502701

新唐科技I2C系列電平轉(zhuǎn)換器介紹

新唐I2C電平轉(zhuǎn)換器家族產(chǎn)品提供I2C/SMBus接口雙向電壓電平轉(zhuǎn)換,并同時提供高規(guī)格的ESD保護(hù)。
2019-11-19 09:40:542453

Intersil推出系列新的電壓邏輯電平轉(zhuǎn)換器(VLT)

Intersil推出一系列新的電壓邏輯電平轉(zhuǎn)換器(VLT) --- ISL3034E/35E/36E。轉(zhuǎn)換器具有業(yè)界領(lǐng)先的ESD保護(hù)功能,100Mbps的數(shù)據(jù)速率可傳送高速數(shù)據(jù)流。
2020-08-30 08:25:001379

如何讓升壓轉(zhuǎn)換器的功率翻倍提高?

工程界普遍認(rèn)為,當(dāng)升壓轉(zhuǎn)換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負(fù)載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設(shè)計(jì),多相位升壓設(shè)計(jì)有多項(xiàng)優(yōu)勢,包括:提高效率、改善瞬態(tài)響應(yīng),以及降低
2020-10-15 14:54:434772

電壓電平轉(zhuǎn)換器RS0102概述/特點(diǎn)/功能/應(yīng)用

這款兩位非反相轉(zhuǎn)換器是雙向的電壓電平轉(zhuǎn)換器,可用于建立數(shù)字混合電壓系統(tǒng)之間的開關(guān)兼容性。它使用兩個獨(dú)立的可配置電源軌,具有A 端口支持 1.65V 至 5.5V 的工作電壓當(dāng)它跟蹤VCCA電源時,B端口支持工作電壓范圍為 2.3V 至 5.5V,同時跟蹤 供應(yīng)。
2022-07-16 12:58:529462

電平單相轉(zhuǎn)換器中使用SiC降低開關(guān)電壓應(yīng)力

系統(tǒng),并且可以在 H 橋單元的幫助下實(shí)現(xiàn)更高的電壓電平。此外,還可以計(jì)算損耗并與傳統(tǒng)拓?fù)溥M(jìn)行比較,從而實(shí)現(xiàn)高效逆變器和 AC/DC/AC 轉(zhuǎn)換器。因此,可以進(jìn)行研究以減少對仍面臨全電壓應(yīng)力開關(guān)電壓影響。
2022-07-25 09:47:193272

SiC基DNPC轉(zhuǎn)換器器件電壓不平衡問題分析與解決

SiC、GaN MOSFET等寬帶隙器件的進(jìn)步,給電力電子領(lǐng)域帶來了一場革命。這些器件具有快速開關(guān)、高電荷密度和高效設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)。它們在高功率應(yīng)用中非常有用。中性點(diǎn)鉗位 (NPC) 轉(zhuǎn)換器也用于高電壓
2022-08-04 10:41:263362

安世半導(dǎo)體新推出的電壓電平轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品

微控制之間進(jìn)行 DATA、RST 和 CLK 信號轉(zhuǎn)換。高速電平轉(zhuǎn)換器支持 B 類、C 類 SIM 卡,并支持未來的 IO 電壓為 1.2 V 的主機(jī)處理
2022-08-11 10:49:592840

如何通過降低振蕩頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率

本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過降低振蕩頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個振蕩電容降低振蕩頻率,從而在降低IO值時提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-01-14 11:03:111857

NXS0506 SD卡電壓電平轉(zhuǎn)換器-AN90037

NXS0506 SD卡電壓電平轉(zhuǎn)換器-AN90037
2023-02-08 19:14:140

具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖-74AUP1T50

具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖-74AUP1T50
2023-02-09 18:47:330

雙電源電壓電平轉(zhuǎn)換器/收發(fā);三態(tài)-74AVCH1T45

雙電源電壓電平轉(zhuǎn)換器/收發(fā);三態(tài)-74AVCH1T45
2023-02-09 21:49:310

雙電源電壓電平轉(zhuǎn)換器/收發(fā);三態(tài)-74AVC1T45

雙電源電壓電平轉(zhuǎn)換器/收發(fā);三態(tài)-74AVC1T45
2023-02-10 19:00:512

具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖-74AUP1T17

具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖-74AUP1T17
2023-02-14 18:38:200

電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功率逆變器-74AUP1T14

電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功率逆變器-74AUP1T14
2023-02-14 18:38:370

電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功率逆變器-74AUP1T04

電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功率逆變器-74AUP1T04
2023-02-14 18:39:240

降壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器工作原理

降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)和升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)都是常見的直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為不同的電壓水平。降壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓降低到輸出電壓以下,而升壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓提高到輸出電壓以上。
2023-10-05 16:15:004000

片間 USB 電壓電平轉(zhuǎn)換器TXS0202數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《片間 USB 電壓電平轉(zhuǎn)換器TXS0202數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-05-31 10:14:150

NCA9306雙向多電壓電平轉(zhuǎn)換器規(guī)格書

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《NCA9306雙向多電壓電平轉(zhuǎn)換器規(guī)格書.pdf》資料免費(fèi)下載
2025-02-09 16:28:080

Texas Instruments TXG104x 4位接地電平轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊

Texas Instruments TXG104x 4位接地電平轉(zhuǎn)換器是一款固定方向、非電流類電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,支持1.71V與5.5V之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG104x系列可以應(yīng)對不同接地電平電壓轉(zhuǎn)換的挑戰(zhàn)。
2025-07-03 14:05:14760

?TXG402x系列2位±40V接地電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔總結(jié)

TXG402x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±40V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG402x
2025-09-28 11:35:11898

?TXG102x系列2位±10V地電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔摘要

TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG102x
2025-09-28 14:54:121133

TXG1020 ±10V,2位固定方向接地電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG102x
2025-09-28 14:58:27993

NL3V4T244系列電壓電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)深度解析

安森美NL3V4T244電壓電平轉(zhuǎn)換器是雙電源4位可配置雙電源電平。該電平轉(zhuǎn)換器工作在0.9V至3.6V(V~CCA~ 和V ~CCB~ )電壓下。NL3V4T244轉(zhuǎn)換器支持從A端口到B端口的非
2025-11-25 11:21:43391

?基于NLA9306電壓電平轉(zhuǎn)換器的技術(shù)深度解析與應(yīng)用指南

安森美 NLA9306電壓電平轉(zhuǎn)換器是雙路雙向I^2^C總線SMBus電壓電平轉(zhuǎn)換器,具有使能 (EN) 輸入。這些器件的工作電壓為1.0V至3.6V [V ~ ref(1)~ ] 和1.8V至
2025-11-25 14:01:58315

探索P3S0210BQ:雙路雙向I3C總線開關(guān)電壓電平轉(zhuǎn)換器

探索P3S0210BQ:雙路雙向I3C總線開關(guān)電壓電平轉(zhuǎn)換器 在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,總線開關(guān)電壓電平轉(zhuǎn)換器是實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備之間通信和信號轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵組件。今天,我們將深入探討NXP推出
2025-12-24 14:10:13210

TCA9406:出色的雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器

TCA9406:出色的雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電壓電平轉(zhuǎn)換是一個常見且關(guān)鍵的問題。不同的芯片、模塊可能工作在不同的電壓域,如何實(shí)現(xiàn)它們之間穩(wěn)定、高效的信號通信,就需要借助電壓電平轉(zhuǎn)換器
2025-12-24 14:30:03157

NVT2001/02雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器:設(shè)計(jì)與應(yīng)用全解析

NVT2001/02雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器:設(shè)計(jì)與應(yīng)用全解析 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,不同電壓域之間的信號轉(zhuǎn)換是一個常見且關(guān)鍵的問題。NXP推出的NVT2001/02雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器,為解決這一問題提供了高效
2025-12-24 17:05:24136

深入解析PCA9306:雙路雙向I2C和SMBus電壓電平轉(zhuǎn)換器

深入解析PCA9306:雙路雙向I2C和SMBus電壓電平轉(zhuǎn)換器 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,I2C和SMBus接口的應(yīng)用極為廣泛,而電壓電平轉(zhuǎn)換在不同電壓域的設(shè)備通信中起著關(guān)鍵作用。今天,我們就來深入探討
2025-12-29 14:45:1677

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