在搞伺服驅動、光伏逆變器或者工業電源時,驅動電路是不是總讓你頭疼?高壓下的噪聲干擾、開關損耗帶來的發熱,還有高邊驅動那麻煩的隔離電源設計,都是實實在在的挑戰。SiLM2285半橋門極驅動器,就是沖著
2026-01-04 08:59:29
概述BP3599 是一款集成高壓啟動和供電的高性能 LLC 半橋諧振電路控制器。它通過產生 50%占空比的互補驅動波形來驅動 LLC半橋諧振變換器。BP3599 通過改變工作頻率來調整輸出電壓或電流
2026-01-02 15:12:40
空調、冰箱等家用電器中的壓縮機電機驅動。
工業電機與控制:用于工業風機、水泵、傳送帶及各類電動工具的電機驅動系統。
通用功率變換拓撲:適用于半橋、全橋結構的開關電源、UPS以及電焊機等功率轉換設備
2025-12-31 08:22:18
TEA2093TS是專為不對稱半橋反激和標準反激轉換器的次級側同步整流而設計的專用控制器IC。它采用了自適應柵極驅動技術,能在任何
2025-12-25 09:30:28
114 的母線電壓,VCC供電范圍寬至20V,輸入引腳兼容10-20V信號,適配多種電源與控制器接口。
強勁的驅動性能:提供4A的峰值拉電流和灌電流能力,支持多個MOSFET并聯驅動。其開關速度快,上升
2025-12-23 08:36:15
基于EiceDRIVER? 2EDL803x的半橋降壓轉換器評估板評測 在電源設計領域,半橋降壓轉換器是一種常見且重要的電路拓撲。今天,我們就來詳細探討一下基于EiceDRIVER
2025-12-20 10:35:15
495 1.?雙向開關前置升壓 APFC 由來
雙向開關前置升壓 APFC 是無橋 APFC 拓撲中的一種,從拓撲結構上來說實際就是Boost 電路的變形,只是交流輸入的正負半周各自對應不同的電路,此拓撲
2025-12-15 18:35:01
深入解析SMFA非對稱系列表面貼裝TVS二極管 在電子設備的設計中,保護關鍵元件免受電壓瞬變和浪涌的影響至關重要。TVS(瞬態電壓抑制)二極管作為一種常用的保護器件,能夠在瞬間吸收大量的能量,將電壓
2025-12-15 16:40:02
235 ,在保護汽車電子系統免受瞬態電壓沖擊方面發揮著關鍵作用。今天,我們就來詳細了解一下Littelfuse的TPSMB非對稱系列TVS二極管。 文件下載: Littelfuse TPSMB非對稱TVS二極管.pdf 一、產品概述 TPSMB非對稱系列TVS二極管專為保護汽車SiC MOSFET柵極驅動器免受過
2025-12-15 16:20:02
280 在電子工程師的設計世界里,一款優秀的控制器就像是一位得力助手,能夠為電源轉換設計帶來諸多便利和高性能表現。今天,我們就來深入剖析安森美(onsemi)的NCP13994,一款專為半橋諧振轉換器打造的高性能電流模式控制器。
2025-12-05 11:27:46
480 
惠洋科技48V轉16V1A電動車控制器DCDC穩壓芯片H6207LH6207L高壓降壓開關控制器 H6207L是一款內置100V耐壓MOS的高壓降壓開關控制器,支持8-90V輸入電壓,可提供1.5A
2025-12-05 10:52:10
開關電路應用,如 LLC、AHB(不對稱半橋反激)等拓撲,為 AI 服務器電源、大功率工業電源、電機驅動等應用提供更加高效可靠的電力支持。
2025-11-28 17:49:37
1531 移位、時序控制和保護電路高度集成。這種單芯片解決方案顯著減少了外圍元件數量,在降低BOM成本和PCB面積需求的同時,大幅提升了系統的整體可靠性。優化的時序性能
芯片680ns/180ns的非對稱開關
2025-11-27 08:23:38
在電機驅動、電源轉換和工業控制等功率應用領域,一款性能卓越、穩定可靠的半橋驅動器對提升整機效率和可靠性至關重要。SLM2015CA-DG作為一款160V/200V高速半橋驅動芯片,憑借其出色的驅動
2025-11-26 08:20:51
一、概述:三相功率驅動的集成化解決方案SLM21364CF-DG高壓高速三相半橋驅動器,專為驅動功率MOSFET和IGBT設計,核心優勢在于600V高耐壓能力、200mA/350mA非對稱驅動電流
2025-11-24 08:31:44
。電源轉換系統
在半橋/全橋拓撲的開關電源中,該驅動器能提供穩定的驅動性能,特別適合工業級DC-DC轉換器和UPS系統。自動化設備
在工業自動化控制設備中,其良好的抗干擾能力和寬邏輯兼容性使其能夠適應復雜
2025-11-22 10:50:13
一、概述:高性能半橋驅動SLM2181CA-DG是一款高壓、高速的功率MOSFET和IGBT驅動器,具備獨立的高邊和低邊參考輸出通道。核心優勢在于600V的高耐壓能力、450mA/950mA的非對稱
2025-11-21 08:35:25
設計,適用于半橋、全橋等復雜拓撲。結合10V~20V的寬驅動電源范圍和3.3V/5V邏輯兼容性,為工業電源、新能源及電機控制等領域提供了高集成度的解決方案。二、特性:
[td]類別參數明細
耐壓
2025-11-20 08:47:23
H6205L 是一款內置 100V 耐壓 MOS 的高壓降壓開關控制器,支持最高 90V 輸入電壓,可向負載提供 2A 連續電流及 4A 瞬間峰值電流,尤其適配電機控制器的高壓供電場景,能穩定驅動
2025-11-19 14:43:31
SiLM94112MG-AQ一款高度集成化的12通道半橋電機驅動器,專為驅動多種類型電機或負載而設計,集成了12個獨立的半橋驅動、豐富的保護監控功能和SPI通信接口,并通過了AEC-Q100車規認證
2025-11-07 10:24:33
PC6599B是一款用于諧振半橋拓撲架構的雙端控制器,提供50%的占空比:在同一時間高邊和低邊開關180°反相,在高低邊開關管的開關之間插入一個固定的死區時間實現軟開關并能夠高頻工作。輸出電壓調制
2025-10-30 15:21:22
0 STMicroelectronics EVLMG1LPBRDR1基于GaN的半橋電源模塊配有MASTERGAN1L,其可快速創建拓撲,無需完整的PCB設計。該模塊經過微調,可用于LLC應用,其低側
2025-10-22 16:03:39
355 
與動態響應。
精準時序控制,保障系統安全
1. 30ns高低邊匹配延時:優化半橋/全橋拓撲驅動時序,避免交叉導通風險。
2. 輸入同相位邏輯設計:簡化控制邏輯,降低設計復雜度,提升多通道協同效率
2025-10-21 09:09:18
STMicroelectronics L99MH98汽車用八通道半橋前置驅動器可控制多達16個N溝道MOSFET,用于直流電機控制應用,例如汽車電動座椅控制。STMicroelectronics
2025-10-17 15:59:48
526 
電流控制。集成電荷泵支持 100% 占空比,可用于驅動外部反向電池開關。獨立半橋模式允許共享半橋,以經濟高效的方式按順序控制多個直流電機。柵極驅動器包括使用固定關斷時間 PWM 電流斬波來調節繞組電流的電路。
2025-10-16 14:39:58
461 
電流控制。集成電荷泵支持 100% 占空比,可用于驅動外部反向電池開關。獨立半橋模式允許共享半橋,以經濟高效的方式按順序控制多個直流電機。柵極驅動器包括使用固定關斷時間 PWM 電流斬波來調節繞組電流的電路。
2025-10-16 14:35:31
460 
,并集成了低壓差穩壓器 (LDO)。這使得它們非常適合驅動高速GaN。STDRIVEG211半橋柵極驅動器具有專為硬開關應用設計的電源UVLO、防止交叉導通的互鎖功能以及集成SmartSD技術的過流
2025-10-15 10:46:11
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,并集成了低壓差穩壓器 (LDO)。這使得它們非常適合驅動高速GaN。STDRIVEG210半橋柵極驅動器具有針對快速啟動和低功耗軟開關應用量身定制的電源UVLO功能。高側穩壓器的特點是喚醒時間非常短
2025-10-15 10:41:20
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,有助于降低開關損耗和電磁干擾。高溫運行能力:最高結溫可達 175°C,適用于惡劣環境。集成設計:內置溫度傳感器、Kelvin 源極引腳,支持精確電壓采樣和過流保護。高可靠性基板:采用氮化硅(Si?N
2025-09-11 09:48:08
SiLM2234 600V半橋門極驅動器,支持290mA拉電流和600mA灌電流輸出能力,專為高壓、高功率MOSFET和IGBT驅動設計,內部集成自舉二極管,顯著簡化外部電路設計,具備優異的抗負向
2025-09-11 08:34:41
的區別與特點,對于電源設計工程師選擇合適的方案至關重要。 一、電路結構與工作原理 1. 半橋拓撲 ? 半橋電路由兩個開關管(通常為MOSFET或IGBT)、兩個電容和變壓器構成。兩個開關管交替導通,在變壓器原邊形成幅值為輸入電壓一半的方波
2025-09-07 17:50:21
4533 
在工業電機控制、新能源逆變器及大功率開關電源等高壓應用領域,系統設計長期面臨著高壓干擾、驅動效率低下以及高邊驅動設計復雜的核心痛點。為應對這些挑戰,600V半橋門極驅動芯片SiLM2285
2025-09-05 08:31:35
生成
以字符串參數生成RSA密鑰,具體的“字符串參數”由“RSA密鑰類型”和“素數個數”使用符號“|”拼接而成,用于在創建非對稱密鑰生成器時,指定密鑰規格。
說明:生成RSA非對稱密鑰時,默認素數為2
2025-09-01 07:50:53
SiLM94112FMG-AQ 一款通過AEC-Q100認證的12通道半橋驅動器,以其超高通道密度和全面的可編程與診斷功能,為集中式車身域控制器(BDU)和區域控制器(ZCU)提供了高度集成的多電機
2025-08-30 11:22:22
SiLM92108-232EW-AQ是一款定義了高集成度新標準的多通道智能柵極驅動器,巧妙地將8路半橋驅動、電源管理、寬共模電流檢測放大器及全面診斷功能集成于QFN7x7-48封裝內,專為驅動車身域
2025-08-29 08:38:16
柵極驅動器、半橋功率fet、自舉二極管和高側柵極驅動器電平移位器集成在9mmx7mm="" qfn封裝中,從而減少元器件數量,簡化設計,并減少電路板空間。非對稱gan="
2025-08-27 09:22:58
642 
一款高性能半橋驅動芯片——SLM2015CA-DG,SOP8封裝,集成了1.5A強驅動能力與150ns高速開關特性,專為160V/200V以下的應用場景優化,為緊湊型設計提供高效可靠的驅動解決方案
2025-08-27 08:45:47
。
典型應用場景:
開關電源(SMPS):如PFC、半橋/全橋LLC諧振變換器。
電機驅動:三相逆變器、變頻器、BLDC電機驅動。
工業控制系統中的功率驅動部分。
總結
2025-08-26 09:15:40
。
典型應用場景
工業電機驅動系統(伺服驅動器、變頻器)
開關電源(半橋、全橋拓撲)
工業自動化設備
需要特殊相位控制的應用場合
總結
SiLM2023CA-DG (SOP8) 是一款在相位控制方面
2025-08-25 08:33:30
3.3V和5V電平,可直接與微控制器連接,無需額外電平轉換電路。
輸入與輸出同相,符合設計直覺,簡化系統設計。
典型應用場景
電機驅動系統(伺服驅動器、變頻器)
開關電源(半橋、全橋拓撲的SMPS)
光伏
2025-08-23 09:36:06
欠壓鎖定和輸入直通防止功能特性:l 懸浮電壓高達200Vl 峰值輸出電流高達4Al 帶輸入互鎖和死區時間l 優異的傳輸延遲匹配l 較強的負瞬態電壓耐受能力l 更好的抗噪性應用:l 大功率通訊電源l 大功率電機控制器l D 類大功率音頻放大器l 半橋、全橋轉換器
2025-08-21 15:48:19
如何在 MA35 系列微處理器 (MPU) 上開發 AMP(非對稱多處理)應用程序,并通過建立多個端點的過程促進與其他內核的多通道數據傳輸。
2025-08-19 06:11:45
往期發布了基于小華HC32F334數字電源控制器的兩路交錯無橋圖騰柱TCM PFC參考設計,TCM PFC以其全輸入范圍下軟開關的優勢越來越受到服務器電源以及通信電源的青睞。
2025-08-16 09:36:21
4889 
對于正激式開關電源,我們常見的 100W 以上電源基本是使用半橋或者 LLC 拓撲結構的電路。如果使用半橋式電路的舞臺燈光電源要怎么從電路設計的角度來延長其產品質量呢?
2025-08-14 11:28:29
1460 控制源和電源設計,增強系統兼容性。
精準時序控制: 30ns高低邊匹配延時,嚴格優化半橋/全橋拓撲驅動時序,有效避免交叉導通風險,保障系統安全。
多重保護機制: 內置欠壓閉鎖功能,支持可定制保護閾值
2025-08-08 08:46:25
。核心價值與特性:
高度集成,精簡設計:
單芯片集成 8路獨立半橋柵極驅動器,輕松驅動多種電機或負載。
內置寬共模范圍電流檢測放大器,支持高邊和低邊采樣,提供精準的電流反饋,簡化外部電路。
集成電源管理
2025-07-31 08:46:17
在高電壓開關電源設計中,選擇一款耐壓可靠、抗干擾性強且兼容性好的半橋驅動器至關重要SiLM2004ECA-DG 正是為應對此類挑戰而生的高性能解決方案。采用專有高壓IC工藝和鎖存免疫CMOS技術
2025-07-30 08:49:53
汽車電源設計人員必須選擇拓撲和控制器,除了滿足外形和效率等規格要求外,還需滿足國際標準化組織 26262 確定的汽車安全完整性等級標準。過去,設計人員使用在半橋拓撲中配置的簡單模擬脈寬調制 (PWM) 控制器。但是,對于需要高級保護或更高效率的系統,PWM 控制器無法滿足要求。
2025-06-30 14:26:47
1860 
300ns的應用設計,適用于LLC或ACF電源轉換拓撲,提升適配器、充電器和功率因數校正電路性能。STDRIVEG611優化硬開關電機控制,集成高邊UVLO欠壓保護和
2025-06-23 11:00:00
1061 
能源轉換
30kW+ UPS逆變器IGBT半橋驅動
光伏微型逆變器GaN開關管驅動
高密度電源
鈦金級服務器電源同步整流驅動
5G基站電源半橋LLC初級側驅動
電機控制
工業變頻器IPM模塊預驅信號
2025-06-21 09:44:16
英集芯IP6591_Q1是一款專為車載應用設計的支持IIC/FB調壓的車規級DC-DC升降壓控制器,該芯片嚴格遵循AEC-Q100 Grade 2標準,適應-40℃至+105℃的寬溫工作環境,確保在極端條件下的穩定運行。
2025-06-20 11:42:28
528 
通道隔離與電流采樣精度是核心挑戰。SiLM9714四路智能半橋門極驅動器,通過四通道半橋驅動+寬共模電流檢測放大器+數字控制接口三位一體集成,重構了電機控制系統設計范式。其4.9-37V寬壓輸入范圍
2025-06-13 09:45:21
Analog Devices Inc. LT8204全橋/雙半橋控制器可配置為四開關全橋控制器或雙路雙開關半橋控制器,以調節輸出電壓或輸出電流。LT8204提供兩種可選PWM控制方法(即峰值電流模式控制和電壓模式控制),以簡化具有不同負載類型(電感、電阻或電容性負載)的應用的環路頻率補償。
2025-06-12 18:05:07
765 
Analog Devices Inc. LT8418半橋GaN驅動器是一款100V器件,集成了頂部和底部驅動器級、驅動器邏輯控制和保護功能。該驅動器可配置為同步半橋、全橋拓撲或降壓、升壓和降壓-升壓
2025-06-10 14:27:00
827 
摘要:文中介紹了基于CM6901模擬控制芯片設計的輸出電壓為+12 V、輸出電流為21 A、額定功率為252 W的LLC開關電源的工作原理、參數計算以及樣機實驗測試結果。使用CM6901設計的半橋
2025-06-05 15:14:05
? ? ? ?BDR6307B是一款耐壓600V的半橋柵極驅動芯片,內部集成了邏輯信號輸入處理電路、死區控制電路、電平位移電路及輸出驅動電路,用來驅動雙 N型 MOS 半橋
2025-05-27 17:21:03
1 LM5108 是一款高頻半橋柵極驅動器,最大開關節點 (HS) 額定電壓為 100V。它允許在基于半橋配置的拓撲結構中控制兩個 N 溝道 MOSFET,例如同步降壓、全橋、有源鉗位正激、LLC 和同步升壓。
2025-05-24 14:57:00
612 
全橋DC-DC開關電源參考設計基于Kinetis V系列MCU,旨在為電源轉換應用提供范例。全橋DC-DC轉換器是變壓器隔離的降壓轉換器。全橋拓撲包含全橋逆變器模塊、變壓器、同步整流模塊和濾波器
2025-05-23 15:09:58
詳細講解開關電源功率變換器的各種拓撲電路,通過實例詳細講解。
共分為12章,包括功率變換器的主要拓撲介紹和工程設計指南兩大部分內容。其中,拓撲部分主要包括正激、反激、對稱驅動橋式、隔離Boost
2025-05-19 16:26:01
電源行業及工程師的目前現狀開關電源是一切電子電器設備的心臟,哪里有電器哪里就有“開關電源”,在硬件行業中有著非常重要的地位。在研制高效開關電源,小功率一般用準諧振,中功率用半橋LLC,大功率用全橋
2025-05-13 08:06:55
1137 
以進一步分成兩類——直流變換器和交流變換。常見的開關電源拓撲大約有10種,每種拓撲都有自己的特點和適用場合。 在選用時需要注意哪些問題呢?首先是輸入電壓范圍:一般情況下,輸入電壓為220V,240v或
2025-05-12 16:04:14
UC3879 通過對一個半橋相對于另一個半橋的開關進行相移來控制橋式功率級。這允許恒定頻率脈寬調制與諧振、零電壓開關相結合,以實現高效率性能。UC3879 可配置為在電壓模式或電流模式作下提供控制,并具有過流關斷功能,可實現快速故障保護。
2025-04-08 09:36:44
977 
UCC3895 是一款相移 PWM 控制器,它通過對一個半橋相對于另一個半橋的開關進行相移來實現對全橋功率級的控制。該器件允許恒定頻率脈寬調制與諧振零電壓開關相結合,以在高頻下提供高效率。該器件可用作電壓模式或電流模式控制器。
2025-04-07 14:24:30
1890 
UCC3895 是一款相移 PWM 控制器,它通過對一個半橋相對于另一個半橋的開關進行相移來實現對全橋功率級的控制。該器件允許恒定頻率脈寬調制與諧振零電壓開關相結合,以在高頻下提供高效率。該器件可用作電壓模式或電流模式控制器。
2025-04-07 14:17:10
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LM5035 半橋控制器柵極驅動器包含滿足以下要求所需的所有 特性 使用電壓模式控制和線路電壓實現半橋拓撲電源轉換器 前饋。浮動高壓側柵極驅動器能夠在高達 105 伏。高側和低側柵極驅動器的峰值電流
2025-04-02 11:35:26
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UCC25600高性能諧振模式控制器專為使用諧振拓撲的 DC-DC 應用而設計,尤其是 LLC 半橋諧振轉換器。這款高度集成的控制器僅在一個 8 引腳封裝中實現了頻率調制控制和完整的系統功能。改用 UCC25600 將大大簡化系統設計和布局,并縮短上市時間,而且價格低于競爭對手的 16 引腳器件。
2025-03-31 16:58:36
1701 
LM5035B 半橋控制器/柵極驅動器包含所有必要的功能 使用電壓模式控制和線路電壓實現半橋拓撲電源轉換器 前饋。
LM5035B 是 LM5035A 半橋 PWM 控制器的功能變體。這
2025-03-31 10:11:10
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LM5035C半橋控制器和柵極驅動器包含所有必要的功能 使用電壓模式控制和線路電壓實現半橋拓撲功率轉換器 前饋。
LM5035C 是 LM5035B 半橋 PWM 控制器的功能變體。這 SR1 和 SR2 波形的幅度為 5 V,而不是 V~抄送~水平。 此外,軟停止功能在 LM5035C 中被禁用。
2025-03-28 17:15:46
850 
LM5039 半橋控制器/柵極驅動器包含滿足以下要求所需的所有 特性 使用電壓模式控制和線路電壓實現半橋拓撲電源轉換器 前饋。LM5039 是 LM5035B 半橋 PWM 控制器的功能變體, 在過
2025-03-28 15:38:21
868 
UCC28250 PWM 控制器專為可能具有嚴格預偏置啟動要求的高功率密度應用而設計。集成的同步整流器控制輸出適用于高效率和高性能拓撲,如半橋、全橋、交錯正向和推挽式拓撲。UCC27200 半橋
2025-03-28 13:46:19
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英集芯IP6591_Q1,是一款用于車載電源產品支持IIC/FB調壓的車規級同步升降壓控制器。這款控制器嚴格遵循AEC-Q100標準Grade 2的嚴苛要求,在寬溫度范圍內(-40℃至+105℃)展現出了卓越的穩定性和耐用性
2025-03-28 11:38:32
660 
TPS92020 是一款高性能諧振開關 LED 驅動器控制器。它專為更高功率的 LED 照明系統而設計。TPS92020 在 LLC 拓撲中使用諧振開關,與傳統的半橋轉換器相比,可實現非常高的效率。
可編程死區時間可實現零電壓開關和最小磁化電流,從而最大限度地提高各種應用的系統效率。
2025-03-28 11:33:46
726 
LM5045 PWM 控制器包含實現全橋所需的所有 特性 拓撲功率轉換器采用電流模式或電壓模式控制。這個設備是 旨在工作在輸入電壓高達 100 的隔離式 DC-DC 轉換器的初級側 V.這款高度集成
2025-03-28 09:56:04
1299 
LM5046 PWM 控制器包含實現 采用電流模式或電壓模式的相移全橋拓撲電源轉換器 控制。該器件旨在工作在隔離式 DC-DC 轉換器的初級側,具有 輸入電壓高達 100 V。這款高度集成的控制器
2025-03-27 17:56:06
907 
UCC28251 PWM 控制器專為高功率密度應用而設計,這些應用可能具有 嚴格的預偏置啟動要求。UCC28251 的集成同步整流器控制 輸出針對高效率和高性能拓撲,如半橋、全橋、 交錯
2025-03-26 15:01:04
892 
TPS92023 是一款高性能諧振開關 LED 驅動器控制器。是的 設計用于更高功率的 LED 照明系統。TPS92023 在 LLC 拓撲結構,與傳統的半橋轉換器相比,可實現非常高的效率。
可編程死區時間可實現零電壓開關和最小磁化 電流,最大限度地提高各種應用的系統效率。
2025-03-26 11:11:30
687 
)的范圍內變化時,互補控制的半橋電路副邊所得到的驅動電壓變化范圍太大,已不能適用來驅動MOSFEP管。因此,有源箱位自驅動同步整流正激變換器是低壓大電流開關電源必然選擇的電路拓撲。
2 有源箱位同步
2025-03-25 13:49:14
LM5036 PWM 控制器具有集成的輔助偏置電源,可為工業隔離電源應用提供高功率密度。它包含實現半橋電源轉換器所需的所有功能,使用電壓模式控制,具有輸入電壓前饋功能。該控制器旨在在直流輸入電壓高達 100 V 的隔離式轉換器的初級側工作。
2025-03-21 17:40:29
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開關電源系列第二篇和第三篇分享了反激和正激兩種隔離DCDC拓撲的工作原理,今天再分享另外三款隔離DCDC拓撲:半橋、全橋、推挽。1、 半橋變換器半橋變換器變壓器原邊由兩只電容和兩只高壓晶體管對角線
2025-03-20 11:27:10
產品簡述:?PC1702 是一款小型單通道 H?橋柵極驅動器。它使用四個外部?N?通道?MOSFET,驅動一個雙向刷式直流電機。PH/EN、獨立半橋或?PWM 允許輕松連接到控制器電路。內部傳感
2025-03-14 17:57:57
0 變換器實現方案進行分類,文獻[3]探討了中小功率場合單相PFC的解決方案,以及在不同應用場合PFC主電路拓撲結構的最佳選取方案選取。文獻[4]探討了高功率場合PFC變換器軟開關技術的實現方案,文獻[5
2025-03-13 13:50:36
的作用,同時平衡變壓器磁通,防止飽和。
2.1 LLC電路特征 (1)變頻控制 (2)固定占空比50% (3)在開關管輪替導通之間存在死區時間(Dead Time),因此Mosfet可以零電壓開通
2025-03-11 14:54:53
無法確定使用非對稱卷積的模型是否受 OpenVINO? Toolkit 的支持
2025-03-06 07:58:52
移相全橋 ZVS 及 ZVZCS 拓撲結構分析
1.引言
移相控制方式是控制型軟開關技術在全開關 PWM 拓撲的兩態開關模式(通態和斷態)通過控制方法變為三態開關工作模式(通態斷態和續流態),在
2025-03-04 16:42:48
? 新品推出背景 正如《必易微推出高性能電流模式控制,半橋 LLC 控制器 KPE2592X》所述,半橋 LLC 諧振型開關電源控制器 KPE2592X 采用電流模式 (Current Mode
2025-02-28 20:04:49
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與傳統的 PWM 變換器相比,諧振型變換器通過控制開關頻率來調節輸出電壓,可以實現功率開關管的軟開關,這帶來諸多優點,如更高的效率,更好的 EMI 特性,較少的無源器件等。
2025-02-28 11:30:33
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在嵌入式系統的發展進程中,多核異構架構的出現為滿足復雜應用場景的需求提供了新的可能。其中,瑞芯微RK3568J國產平臺的非對稱AMP(Asymmetric Multi-Processing)架構
2025-02-27 10:36:48
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。由于電流或電壓按正弦規律變化,存在過零點,如果此時開關器件開通或關斷,產生的損耗就為零。下邊就分析目前所使用的LLC諧振半橋電路。基本電路如下圖所示: 圖2.1LLC諧振半橋電路 其中Cr,Lr
2025-02-25 17:19:35
LMG2640 是一款 650V GaN 功率 FET 半橋,適用于開關模式電源應用。該LMG2640通過在 9mm x 7mm QFN 封裝中集成半橋功率 FET、柵極驅動器、自舉二極管和高側柵極驅動電平轉換器,簡化了設計,減少了元件數量并減少了電路板空間。
2025-02-21 14:14:05
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BDR6307B 是一款耐壓 600V 的半橋柵極驅動芯片,內部集成了邏輯信號輸入處理電路、死區控制電路、電平位移電路及輸出驅動電路,用來驅動雙 N 型 MOS 半橋。
BDR6307B 的邏輯
2025-02-20 10:22:03
用于 GaN 功率開關的高壓和高速半橋柵極驅動器產品說明STDRIVEG610 和 STDRIVEG611 是兩款用于 N 溝道增強型 GaN 的新型高壓半橋柵極驅動器。STDRIVEG610
2025-02-12 14:06:16
0 前言:本文參考半橋LLC諧振轉換器工作原理并結合自己想法整理而成,本人在查找一些AC-DC開關電源方面的知識時,沒有在國內網站找到很詳細的介紹半全橋的拓撲以及工作原理介紹,于是打算自己在學習過程中
2025-02-12 11:03:16
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阻,寄生電容和反向恢復時間越來越小了,這為諧振變換器的發展提供了又一次機遇。對于諧振變換器來說,如果設計得當,能實現軟開關變換,從而使得開關電源具有較高的效率。LLC諧振變換器實際上來源于不對稱半橋電路,后者用調寬型
2025-02-08 10:58:38
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1、軟橋,也叫軟開關橋,是整流橋的一種變形,它主要由可控硅(thyristor)等元器件組成。軟橋實現器件的開關可以通過觸發電路精確控制,從而實現整流電壓的變化,具有響應速度快、穩定性好等特點。軟橋
2025-02-07 17:20:28
1974 功能,可產生非對稱輸出電壓,為隔離柵極驅動器供電。由于具有獨特的占空比調整能力,它針對非對稱柵極驅動器電源進行了優化。2EP1xxR還集成了溫度、短路和UVLO保護
2025-01-24 17:04:39
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Linux + RTOS/裸機,但需一個主核心來控制整個系統以及其它從核心。每個處理器核心相互隔離,擁有屬于自己的內存,既可各自獨立運行不同的任務,又可多個核心之間進行核間通信。 圖 1 FMQL20SM AMP異構多核框架示意圖 “非對稱 AMP” 對工業的重大意義 更強“系統實時性” 在工業自動化控制的復
2025-01-24 13:46:04
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東科半導體集成雙氮化鎵功率管的不對稱半橋AC-DC-100W電源管理芯片-DK8710AD一、產品概述DK87XXAD是一顆基于不對稱半橋架構,集成了兩顆氮化鎵功率器件的AC-DC功率開關芯片
2025-01-08 15:33:07
集成雙氮化鎵功率管的不對稱半橋120W-AC-DC電源管理芯片-DK8712AD一、產品概述DK87XXAD電源管理芯片是一顆基于不對稱半橋架構,集成了兩顆氮化鎵功率器件的AC-DC功率開關芯片
2025-01-08 15:29:04
集成雙氮化鎵功率管的不對稱半橋AC-DC-180W電源管理芯片-DK8718AD一、產品概述:DK87XXAD是一顆基于不對稱半橋架構,集成了兩顆氮化鎵功率器件的AC-DC功率電源管理芯片
2025-01-08 10:53:32
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