IGBT即絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件, 兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的
逆變器是電力電子技術和電氣技術緊密結合的產物,被廣泛應用于各種領域。光伏并網逆變器是整個光伏系統(tǒng)的心臟,地位非常重要。本文從元器件的角度“解剖”逆變器
功率器件有多種不同的短路模式,其中最嚴重的一種是橋臂短路,在這種短路模式下,電流迅速上升,同時器件承受母線電壓。我們需要首先對這種短路模式下的MOSFET的行為進行研
在 20kW 增益和 1VPP 輸出電壓擺幅下,輸入電流為 50mAPP。由于 OPA857 的輸出電壓擺幅是 A 類,而且流過互阻抗的電流是單極的,因此需要正確設置輸出共模電壓。電流源要具
任何在其模擬電路設計中使用現代單通道運算放大器的人都熟悉 5 個有源器件引腳:2 個輸入、2 個電源引腳和 1 個輸出。這 5 個引腳適用于眾多使用運算放大器的應用。接下來的
O-Link 協(xié)議為功能強大的低成本邊緣層節(jié)點奠定了基礎。此類低功耗節(jié)點在實現 IO-Link 連接時僅使用了三個有源器件:IO-Link 收發(fā)器 (MAX14827A)、降壓穩(wěn)壓器 (MAX17552)、監(jiān)
前言:在與很多設計院進行技術交流時發(fā)現,設計人員在逆變器和組件的匹配上還是略顯保守;有的直接按照廠家所謂的“超配”系數來設計組件串并聯。在筆者看來這樣的
構成物聯網 (IoT) 的眾多器件關聯在一起的其中一個原因是對低能耗的要求。為了滿足這一要求,需要在一個整體策略內,從多個層面進行優(yōu)化。一個成功的設計不僅需要選擇低功耗
LLC的優(yōu)勢之一就是能夠在比較寬的負載范圍內實現原邊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MOSFET的ZVS,需要滿足以下三個基本條件:
我聽到越來越多的客戶在問“通過不同負載阻抗的信號鏈的增益是如何變化的?”;“當以dB測量時,電壓增益和功率增益何時重合?”若你們中的任何人有相同的
低功耗藍牙的開放標準和市場的成功導致了采用藍牙 4.0、4.1 和 4.2 后不久,大量供應商和產品即遍布市場。一般來說,這些都采用了 SoC 路由。該系列基于 ARM Cortex-M0 處理
引言隨著綠色環(huán)保、節(jié)能減排逐漸成為中國市場和社會的主題,政府監(jiān)管力度逐年加大,對各類產品的低能耗要求也越來越嚴格。從剃須刀,吹風機這樣的小家電,到工業(yè)自動化生產
選擇了IT行業(yè),就選擇了一個充滿于挑戰(zhàn)的行業(yè)。對于軟件工程師而言,項目的成功和失敗對他們很重要。因為一行行的代碼他們不知道熬了多少個通宵,腦細胞死了多少而寫出來的
視覺傳感器是一種機器視覺系統(tǒng),經過專門設計,用于在非結構化環(huán)境中執(zhí)行簡單的存在/缺失檢測,并提供通過/未通過結果。視覺傳感器將相機的圖像采集功能與計算機的處理能力相結合,能夠對所制造的元件或產品的位置、質量和完整性作出決策。
對于不熟悉這類產品的人來說,陀螺儀傳感器是一個簡單易用的基于自由空間移動和手勢的定位和控制系統(tǒng)。在假想的平面上揮動鼠標,屏幕上的光標就會跟著移動,并可以繞著鏈接畫圈和點擊按鍵。當你正在演講或離開桌子時,這些操作都能夠很方便地實現。 陀螺儀傳感器原本是運用到直升機模型上的,已經被廣泛運用于手機這類移動便攜設備上(IPHONE的三軸陀螺儀技術)。