首页  资讯  商机   下载  拆解   高校  招聘   杂志  会展  EETV  百科   问答  电路图  工程师手册   Datasheet  100例   活动中心  E周刊阅读   样片申请
EEPW首页 >> 主题列表 >> 碳化硅 mosfet

碳化硅 mosfet 文章 进入碳化硅 mosfet技术社区

MOSFET驱动及工作区的问题分析

  •   问题1:最近,我们公司的技术专家在调试中发现,MOSFET驱动电压过高,会导致电路过载时,MOSFET中电流过大,于是把降低了驱动电压到6.5V,之前我们都是在12V左右。这种做法感觉和您在文章里第四部份似乎很相似,这样做可行么?  问题分析:  系统短路的时候,功率MOSFET相当于工作在放大的线性区,降低驱动电压,可以降低跨导限制的最大电流,从而降低系统的短路电流,从短路保护的角度而言,确实有一定的效果。然后,降低驱动电压,正常工作时候,RDSON会增大,系统效率会降低,MOSFET的温度会升高,
  • 关键字: MOSFET  芯片  

浅谈MOSFET驱动电路

  •   MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。  在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的
  • 关键字: MOSFET  驱动电路  

功率器件心得——功率MOSFET心得

  •   功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此,要求同时输出较大的电压和电流。管子工作在接近极限状态。一般直接驱动负载,带载能力要强。  功率MOSFET是较常使用的一类功率器件。“MOSFET”是英文MetalOxideSemicoductorFieldEffectTransistor的缩写,译成中文是“金属氧化物半导体场效应管”。它是由金属、氧化物(SiO2或SiN)及半导体三种材料制成的器件。所谓功率MOSFET(PowerMOSFET)是指它能输出较大的工作电流(几安到几十安),用于功
  • 关键字: MOSFET  功率放大电路  

意法半导体提升车用40V MOSFET的噪声性能和能效

  •   横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布两款40V汽车级MOSFET。新产品采用意法半导体最新的STripFET™ F7制造技术,开关性能优异,能效出色,噪声辐射极低,耐误导通能力强。新产品最大输出电流达到120A,主要目标应用包括高电流的动力总成、车身或底盘和安全系统,同时优异的开关特性使其特别适用于电机驱动装置,例如电动助力转向系统(EPS)。   意法半导体的STripFET系列采用DeepGATE™技
  • 关键字: 意法半导体  MOSFET  

关于MOS管失效,说白了就这六大原因

  •   MOS管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。   目前在市场应用方面,排名第一的是消费类电子电源适配器产品。而MOS管的应用领域排名第二的是计算机主板、NB、
  • 关键字: MOS管  MOSFET  

基于TPS2491的热插拔保护电路设计

  • 摘要:文章对主流热插拔控制策略进行了比较分析,在介绍热插拔控制器TPS2491功能结构后,以24V电源背板总线数据采集卡为设计实例,详细介绍了基于TPS2491进行热插拔保护电路的设计过程,并对设计电路进行了测试验证,
  • 关键字: TPS2491  热插拔  保护电路  MOSFET  

半导体大佬撑腰之下 GaN功率半导体能取代MOSFET?

  • 2010年,供应商发布了第一波基于GaN技术的功率半导体。但直到最近,这种产品的可用性依然不高,价格也高昂不下,GaN技术一直在寻找理想的应用空间。随着时间的推移,这些器件预计将逐步应用到电动汽车、移动设备的快速充电适配器、无线充电和其他系统中,GaN基功率半导体器件正在电源市场上攻城拔寨。
  • 关键字: GaN  MOSFET  

OptiMOS 5 150 V大幅降低导通电阻和反向恢复电荷

  •   英飞凌科技股份公司发布针对高能效设计和应用的OptiMOS™ 5 150 V产品组合。该产品家族进一步壮大了行业领先的最新一代OptiMOS™ 5功率MOSFET的阵容。新的150 V产品家族专门针对要求低电荷、高功率密度和高耐受性的高性能应用而优化。它是英飞凌面向低压马达驱动、通讯电源同步整流和DC/DC Brick同步整流,以及太阳能电源优化器等系统解决方案的重要组成部分之一。   更环保的技术   英飞凌坚持不懈地研发适用于高能效设计的产品,以帮助减少全球二氧化碳排放
  • 关键字: 英飞凌  MOSFET  

东芝推出适用于移动设备中负载开关的业界领先低导通电阻N沟道MOSFET

  •   东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出适用于智能手机和平板电脑等移动设备中的负载开关的N沟道MOSFET,该产品实现了业界领先的1]低导通电阻。新产品出货即日启动。   新产品系列包括30V“SSM6K513NU”和40V“SSM6K514NU”。这些新MOSFET利用东芝最先进的“U-MOS IX-H系列”沟道工艺,实现了业界领先的低导通电阻:“SSM6K513NU”:6.5mOhm以及&
  • 关键字: 东芝  MOSFET  

SoC系统开发人员:FinFET在系统级意味着什么?

  • 大家都在谈论FinFET——可以说,这是MOSFET自1960年商用化以来晶体管最大的变革。几乎每个人——除了仍然热心于全耗尽绝缘体硅薄膜(FDSOI)的人,都认为20 nm节点以后,FinFET将成为SoC的未来。但
  • 关键字: SoC  FinFET  MOSFET  

借助新型60V FemtoFET MOSFET缩小工业元件占位面积

  •   近日在中国深圳,我遇到了一位在一家信息娱乐系统制造商任职的设计师。“您碰巧在设计中用过60V的负载开关吗?”我问。他说用过,并告诉我他的电路板包含了大约10个30V-60V的小外形晶体管(SOT)-23,漏源导通电阻RDS(ON)通常100mΩ左右。“在这些电路板上,您有遇到过空间受限的问题吗?”我问。他确实碰到过,于是我向他展示TI新型CSD18541F5 60V FemtoFET MOSFET的技术信息,RDS(ON)不到60m&Omeg
  • 关键字: SOT-23  MOSFET  

电压高(120VP-P)的功率MOSFET放大器电路及工作原理

  • 电路的能功要使放大后的波形与输入波形相似,放大电路必须采用对称电路,而且有源元件的特性要一致。本电路就是波形失真小的放大电路,各级均为推挽对称电路,可以获得上升边和下降边时间常数基本相等的脉冲响应以及
  • 关键字: MOSFET  VP-P  电压    

高频特性得到改善的功率MOSFET放大器电路及其工作原理

  • 电路的功能用于大功率的MOSFET功率放大器,其转换速度比单级晶体管快,适合在高频条件下工作。本电路使用了决定转换速度的激励器,而且还在输出级采用了MOSFET,使高频特性得以改善。输出功率取决于电源电压和负载。
  • 关键字: MOSFET  高频特性  放大器电路  工作原理    

微芯有刷直流电机控制方案

  • 有刷直流电机通过电刷进行换向。以下是关于有刷直流电机的一些关键点:典型的转子(也就是电枢)上有绕组,并且在其末端连有换向器电刷与换向部分连接和断开,从而将能量传递到电枢永磁直流电机的定子(或外部机筒)将有
  • 关键字: MOSFET   光学编码器   PWM   有刷直流电机驱动器  

氮化镓/碳化硅技术真的能主导我们的生活方式?

  • 伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅和氮化镓为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。
  • 关键字: 氮化镓  碳化硅  
共1519条 48/102 |‹ « 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 » ›|

碳化硅 mosfet介绍

您好,目前还没有人创建词条碳化硅 mosfet!
欢迎您创建该词条,阐述对碳化硅 mosfet的理解,并与今后在此搜索碳化硅 mosfet的朋友们分享。    创建词条

热门主题

树莓派    linux   
关于我们 - 广告服务 - 企业会员服务 - 网站地图 - 联系我们 - 征稿 - 友情链接 - 手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
备案 京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052    京公网安备11010802012473