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  • 電力電子課程:第 7 部分 - 功率元件MOSFET和IGBT

    在上一集中觀察到的雙極晶體管的缺點是開關時間太長,尤其是在高功率時。這樣,它們不能保證良好的飽和度,因此開關損耗是不可接受的。由于采用了“場效應”技術,使用稱為 Power-mos 或場效應功率晶體管的開關器件,這個問題已大大減少。在任何情況下,表示此類組件的最常用名稱是 MOSFET。

  • 電力電子課程:第 8 部分 - 功率元件碳化硅和GaN

    基于硅 (Si) 的電力電子產(chǎn)品長期以來一直主導著電力電子行業(yè)。由于其重要的優(yōu)勢,碳化硅(SiC)近年來在市場上獲得了很大的空間。隨著新材料的應用,電子開關的靜態(tài)和動態(tài)電氣特性得到了顯著改善。

  • 電力電子課程:第 5 部分 - 可控硅、雙向可控硅

    如前幾篇文章所述,大電流流經(jīng)電纜和高截面連接。需要能夠承受高電流強度而不會損壞自身或在極高溫度下運行的特殊電子元件,以便切換、控制或轉(zhuǎn)移該電流。電力電子元件是靜態(tài)半導體器件,可以控制微弱的控制信號以產(chǎn)生高輸出功率。

  • 電力電子課程第 4 部分: PCB設計

    通常,設計人員只關注電源組件和最大化使用能量的最佳技術。但是他們忘記了研究最好的 PCB 解決方案及其相關的最佳電子元件布置。最近,項目已經(jīng)基于采用能夠承受大工作功率的高度集成的組件。高電流和電壓的管理需要非常復雜的技術挑戰(zhàn)。印刷電路板是熱量必須通過的第一個障礙,它們需要以最佳方式進行設計。

  • 電力電子課程第 3 部分: 電纜、電線

    在深入電力電子領域之前,我們將在電力電子課程的第三部分討論一個關鍵主題。電纜、電線、PCB和板用于識別能量傳輸系統(tǒng),這些系統(tǒng)始終需要正確計算和確定尺寸。 設計人員必須從支撐和布線系統(tǒng)開始創(chuàng)建自己的電路。使用強大的電源組件構建的解決方案,但連接結構和電線的結構很差,很快就會失效。

  • 電力電子課程第 2 部分:電路效率

    電力電子的概念已經(jīng)發(fā)展,如今它與與電力轉(zhuǎn)換、其控制和相對效率相關的技術相關聯(lián)。該部門還與適合能源轉(zhuǎn)換的所有電氣和電子系統(tǒng)密切相關。在電力電子中進行的電路研究主要集中在效率上。能源是一種非常寶貴的資源,必須以盡可能最便宜的方式使用。正是由于這個原因,必須盡量減少電子設備中的散熱和功率損耗。

  • 使用簡單的前端放大器提高 EMI 抑制

    電磁干擾 (EMI) 是我們生活的一部分,無論是否是工程師。電子解決方案的普及是一件好事,因為電子設備為我們的生活帶來了舒適、安全和健康。然而,所有這些好東西繼續(xù)使我們的傳輸空間變得混亂。對這種干擾的最佳防御是通過專門設計用于阻止干擾的解決方案將這個問題扼殺在萌芽狀態(tài)。本博客展示了如何量化和快速解決傳感器電路中的 EMI 問題。

  • 抗 EMI 集成電路提供積木式電路保護

    電磁干擾 (EMI) 及其對組件、電路和系統(tǒng)的影響是許多設計的一個嚴重問題。它可能導致暫時性故障、不穩(wěn)定的性能、間歇性問題、系統(tǒng)故障、組件退化和硬故障。EMI 是許多應用中普遍存在的問題,尤其是工業(yè)和汽車設計,并且有各種行業(yè)和監(jiān)管標準來確保最終產(chǎn)品必須滿足的 EMI 抗性。

  • 運算放大器環(huán)路穩(wěn)定性分析的基礎知識:雙環(huán)路增益的故事

    本文展示了我自己使用并推薦給其他人的運算放大器環(huán)路穩(wěn)定性分析方法的優(yōu)勢。除了環(huán)路增益 (Aol β) 相位裕度之外,該方法還著眼于開環(huán)增益 (Aol) 和反向反饋因子 (1/β) 曲線的行為和閉合速率。這種方法適用于一般控制系統(tǒng),但被 Jerald Graeme 提倡用于運算放大器電路分析。

  • 運算放大器環(huán)路穩(wěn)定性分析的基礎知識:打破環(huán)路

    在我的上一篇信號鏈基礎文章《運算放大器環(huán)路穩(wěn)定性分析的基礎知識:雙環(huán)路增益的故事》之后,我收到了有關如何生成我查看過的開環(huán) SPICE 仿真曲線的問題。雖然有很多方法可以做到這一點,但我一直使用的方法是打開或“中斷”循環(huán),同時將一個小信號注入到高 Z 節(jié)點,并查看循環(huán)中不同點的響應。但是您可能對在哪里中斷循環(huán)、用于中斷循環(huán)的方法以及該方法與其他更正式的循環(huán)穩(wěn)定性方法的比較有其他問題。

  • 電力電子課程第 1 部分:什么是電子電力

    電力電子在當今的技術中發(fā)揮著重要作用,能源管理變得極為重要。除了安全之外,提高所有設備的效率也是保護環(huán)境的責任。 本課程將以簡單易懂的方式涵蓋廣泛的主題。它將包括各種技術解釋、數(shù)學概念、圖表和電子模擬。

  • 數(shù)十年的電流監(jiān)測是簡單的縮影

    事實證明,這個設計理念既實用又簡單。只需三個或四個組件,它就可以在單個范圍內(nèi)監(jiān)控從微安到遠超過 100mA 的電流。 我正在開發(fā)一個基于 PIC 的電路板,需要監(jiān)控它從一對 AA 電池中汲取的電流。盡管大部分時間都處于休眠狀態(tài),但由于升壓轉(zhuǎn)換器的 30μA 靜態(tài)電流占主導地位,該板可以快速循環(huán)檢測、顯示和傳輸,從 8mA 到 100mA。嘗試在固定量程上使用 DMM 令人沮喪,而自動量程由于快速的循環(huán)時間和短的接通時間而讓我頭疼。因此,建議采用以下方法。

  • 使用不完美的組件準確測量電阻

    對于應變儀或熱敏電阻等傳感器,您必須使用由不完善的組件構建的電路準確且廉價地測量電阻,其中增益和偏移誤差會顯著限制歐姆測量的準確性。

  • 兩線與四線電阻測量

    大多數(shù)精密數(shù)字萬用表 (DMM) 和許多源測量單元 (SMU) 都提供兩線和四線電阻測量功能。然而,這兩種技術并不同樣適用于所有電阻測量應用。本文簡要概述了如何為特定應用確定最合適的技術。

  • 三運放狀態(tài)變量濾波器完善陷波

    具有兩個反相積分器的狀態(tài)變量濾波器的通常示意圖是眾所周知的。

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