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功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(七)——熱等效模型
有了熱阻熱容的概念,自然就會想到在導(dǎo)熱材料串并聯(lián)時,就可以用阻容網(wǎng)絡(luò)來描述。一個帶銅基板的模塊有7層材料構(gòu)成,各層都有一定的熱阻和熱容,哪怕是散熱器,其本身也有熱阻和熱容。整個散熱通路還包括導(dǎo)熱脂、散熱器和環(huán)境。不同時間尺度下的各層溫度如下圖,溫度的紋波是由熱容決定的。
2024-12-21
功率器件 熱設(shè)計 熱等效模型
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學(xué)子專區(qū)—ADALM2000實(shí)驗(yàn):調(diào)諧放大器級—第2部分
正如我們在上一組實(shí)驗(yàn)中了解到的,二階LC諧振電路通常用作放大器級中的調(diào)諧元件。如圖1所示,簡單的并聯(lián)LC諧振電路可以產(chǎn)生電壓增益,但需要消耗電流來驅(qū)動阻性負(fù)載。緩沖放大器(如射極跟隨器)可以提供所需的電流(或功率)增益來驅(qū)動負(fù)載。
2024-12-21
ADALM2000 調(diào)諧放大器
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運(yùn)算放大器參數(shù)的簡易測量“指南”
運(yùn)算放大器是差分輸入、單端輸出的極高增益放大器,常用于高精度模擬電路,因此必須精確測量其性能。但在開環(huán)測量中,其開環(huán)增益可能高達(dá)107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應(yīng)可能會在放大器輸入端產(chǎn)生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。
2024-12-20
運(yùn)算放大器 測量
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低功率開關(guān)電容器帶隙,第 2 部分
在本期文章中,對傳統(tǒng)的帶隙電路進(jìn)行了誤差分析,然后解釋了如何使用開關(guān)電容電路將這些誤差降至。圖 1 顯示了傳統(tǒng)的帶隙參考實(shí)現(xiàn)方案及其相關(guān)的誤差源。
2024-12-20
開關(guān)電容器
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功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計算二極管浪涌電流
功率半導(dǎo)體熱設(shè)計是實(shí)現(xiàn)IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎(chǔ),只有掌握功率半導(dǎo)體的熱設(shè)計基礎(chǔ)知識,才能完成精確熱設(shè)計,提高功率器件的利用率,降低系統(tǒng)成本,并保證系統(tǒng)的可靠性。
2024-12-20
功率器件 熱設(shè)計 瞬態(tài)熱阻 二極管 浪涌電流
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借助熱插拔控制器,確保系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行
在電子產(chǎn)品中,在不中斷系統(tǒng)運(yùn)行的情況下安全地插入和拔出電源模塊的能力至關(guān)重要。眾所周知,熱插拔1已成為從數(shù)據(jù)中心到電信系統(tǒng)等許多應(yīng)用的基本功能。為了確保系統(tǒng)在這些操作期間的安全性和完整性,需要專門的控制器。ADI公司的LTC4287在這類產(chǎn)品中具有明顯優(yōu)勢。本文深入探討了這款熱插拔控制器...
2024-12-17
熱插拔 控制器
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探究電路里0.1uF和0.01uF電容的共存之謎
旁路電容(Bypass Capacitor)和去耦電容(Decoupling Capacitor)這兩個概念在電路中是常見的,但是真正理解起來并不容易。
2024-12-17
電路 電容
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為何混合型交流浪涌保護(hù)器是浪涌保護(hù)首選?
現(xiàn)在的電子設(shè)備無處不在且發(fā)展迅速,其越來越敏感的電路在很大程度上依賴前端保護(hù),因?yàn)樗鼈円尤腚娏A(chǔ)設(shè)施,而這些基礎(chǔ)設(shè)施可能有或者沒有最新的電壓浪涌和瞬態(tài)保護(hù)功能。這些瞬態(tài)事件可能是由雷擊、開關(guān)動作或類似的電壓浪涌事件造成的結(jié)果,會導(dǎo)致過電壓和過電流事件,進(jìn)而損壞敏感電子設(shè)備...
2024-12-17
交流浪涌保護(hù)器 浪涌保護(hù)
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功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(六)——瞬態(tài)熱測量
功率半導(dǎo)體熱設(shè)計是實(shí)現(xiàn)IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎(chǔ),只有掌握功率半導(dǎo)體的熱設(shè)計基礎(chǔ)知識,才能完成精確熱設(shè)計,提高功率器件的利用率,降低系統(tǒng)成本,并保證系統(tǒng)的可靠性。
2024-12-17
功率器件 瞬態(tài)熱測量
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