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使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)

  • 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。本文为第一部分,主要包括隔离式栅极驱动器的介绍和选型指南。安森美(onsemi)的隔离栅极驱动器针对SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等技术所需的最高开关速度和系统尺寸限制而设计,为 MOSFET 提供可靠控制。电力电子行业的许多设计人员对于在诸多类型的电力电子应用中使用Si MOSFET、SiC和GaN MOSFET 具有丰富的经验,堪称专家级用户。系统制造商对提高设计的能效越来越感兴趣。为了取得市场
  • 关键字: onsemi  栅极驱动器  

基于onsemi LV8907UWR2G的100W汽车电子水泵解决方案

  • 作为汽车发动机冷却系统的重要构成部分之一,汽车电子水泵的作用是通过对冷却液进行加压,保证其在冷却系统中循环流动,来加速热量的散发。目前汽车电子水泵开始采用直流无刷电机,寿命长,可24小时持续工作。品佳集团推出基于ON  LV8907UW的汽车电子水泵解决方案。LV8907UW是一个三相,无传感器(Sensor - less)无刷直流马达控制芯片。三相控制是基于侦测马达反电动势(BEMF)过零点的方波/梯形波控制方式,该芯片的软切换技术可达到梯形波或类正弦波电流波形,进一步降低电磁噪声。可有效缩短
  • 关键字: onsemi  LV8907UWR2G  汽车电子水泵  

基于世平安森美半导体 LV8310 Single-Phase Pre Driver 应用于车内空调循环扇方案

  • 由于现代人对于生活物质的享受要求愈来愈高,汽车驾驶人对于车内空间主观的价值感要求也是一样,不管是行驶时可能产生的种种噪音及静止时冷气空调循环扇的音量亦是,以空调风扇噪音来说,三相马达也许是低噪的最佳选择,但整体成本较高,基于成本及整体效能考量,安森美推出的可优化超前角单相直流无刷马达驱动方案,可说是性价比最高的选择。安森美新推出的LV8310 Single phase pre driver 提供可弹性选择功率晶体以配合不同功率需求的条件及可调整的转速曲线以优化可控转速档次的一致性和可调整超前角功能以优化功
  • 关键字: 安森美  ONSemi  LV8310  Single-Phase  Pre Driver  车内空调循环扇  

高压栅极驱动IC自举电路的设计与应用指南

  • 本文讲述了一种运用功率型MOSFET和IGBT设计高性能自举式栅极驱动电路的系统方法,适用于高频率,大功率及高效率的开关应用场合。不同经验的电力电子工程师们都能从中获益。在大多数开关应用中,开关功耗主要取决于开关速度。因此,对于绝大部分本文阐述的大功率开关应用,开关特性是非常重要的。自举式电源是一种使用最为广泛的,给高压栅极驱动集成电路(IC)的高端栅极驱动电路供电的方法。这种自举式电源技术具有简单,且低成本的优点。但是,它也有缺点,一是占空比受到自举电容刷新电荷所需时间的限制,二是当开关器件的源极接负电
  • 关键字: onsemi  栅极驱动  

大联大友尚集团推出基于onsemi产品的500W服务器电源方案

  • 2022年12月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1681控制器和NCP58921 GaN器件的500W服务器电源方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的500W服务器电源方案的展示板图 近年来,公有云、私有云市场的快速增长以及数据中心大量的建设,对服务器电源的性能提出更高要求。同时,产品小型化、薄型化的设计需求,也促使着功率密度成为衡量电源产品技术水平的关键指标。在此趋势下,可在高频率工作的G
  • 关键字: 大联大友尚  onsemi  500W服务器电源  

瞬态事件如何影响LDO的动态性能?

  • 有两种瞬态响应。首先,负载瞬态响应是当低压降稳压器(LDO)提供的负载电流发生变化时,在LDO输出端出现过冲或下冲。第二,线路瞬态响应是当连接的电压在LDO输入端发生变化时,在LDO输出端发生过冲或下冲,具有不同的波形。图1.LDO输出端发生下冲时的内部构造让我们看看当LDO的输出出现下冲现象时,其内部会发生什么。图1显示了LDO的内部结构,输出电压为1V时,瞬态响应下冲电压为0.02V,导致输出电压下降到0.98V。当参考电压稳定到1V时,那么误差放大器的输入端之间有0.02V的电压差。放大器将该电压放
  • 关键字: onsemi  LDO  

基于ON Semiconductor NCP1344 +NCP4306 +NCPFAN63901 的45W PD电源适配器方案

  • 该方案设计是一个45w的C型接口PD3.0,通用交流输入,恒压电源,用于智能手机,平板电脑,NB,适配器支持PD2.0/PD3.0/PPS协议,在需要与交流电源隔离且成本低的地方,高效率和低待机功率是必不可少的。方案使用一个简单的QR反激扑利用ON NCP1344准谐振PWM控制器,NCP4306D同步整流控制器,FAN63901 PD协议控制器,FCMT180N65S3 MOSFET, NTMFS6B03同步MOSFET 和 NTTFS4C02开关MOSFET组成。►场景应用图►产品实体图►展
  • 关键字: onsemi  NCP1344  NCP4306  NCPFAN63901  PD电源适配器  

基于ON Semiconductor NCP12700 的医疗级15W模块型DC/DC电源

  • 随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗器械得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注。例如:医疗影像是医师有效掌握病患病情并对症下药或医学学术研究用方式,常见的诊断仪器有X-ray、MRI、PET、超音波仪…等采不同的放射方式来透析想要诊断的部位。诸如此类的医疗影像系统通常由多个电子部件或控制板组成,需求单组或多组DC输出电压的设备。并根据终端设备系统的应用场合需要,选择是否需符合MOPP或MOOP标准、电源内置或外接
  • 关键字: onsemi  NCP12700  医疗级  DC/DC  模块电源  

如何优化隔离栅级驱动电路?

  •  栅极驱动光电耦合器FOD31xx系列的功能是用作电源缓冲器,来控制功率MOSFET或IGBT的栅极。它为MOSFET 或 IGBT 的栅极输入供应所需的峰值充电电流,来打开器件。该目标通过向功率半导体的栅极提供正压(VOH)来实现。若要关闭MOSFET或IGBT,需拉起驱动器件的栅极至0电压(VOL)或更低。标准栅极驱动光电耦合器如何工作? 栅极驱动光电耦合器FOD31xx系列的功能是用作电源缓冲器,来控制功率MOSFET或IGBT的栅极。它为MOSFET 或 IGBT 的栅极输入供
  • 关键字: onsemi  栅级驱动  

25kW电动汽车SiC直流快充设计指南:经验总结

  • 在我们的系列参考设计文档中,我们详细描述了25 kW直流快充模块的开发过程。本白皮书则主要探讨25 kW直流快充模块的开发和测试中硬件和固件设计以及调试阶段的技巧与诀窍。我们将介绍如何测试和微调去饱和保护功能,分析SiC MOSFET漏极电压振铃的原因,以及添加缓冲电容的好处。此外还考虑如何在环回测试中使用比待测器件(DUT)功率更低的设备来测试DUT。最后,我们将讨论相移双有源桥控制算法设计。简介以下图1是25 kW电动汽车直流快充系统的高级框图,主要由PFC级和相移双有源桥DC-DC级组成。图1&nb
  • 关键字: Onsemi  电动汽车  直流快充  

电动车快速直流充电:常见的系统拓扑结构和功率器件

  • 直流快速充电(以下简称“DCFC”)在消除电动车采用障碍方面的作用是显而易见的。对更短充电时间的需求推动近400千瓦的高功率电动车快充进入市场。本博客将讲述典型的电源转换器拓扑结构和用于DCFC的AC-DC和DC-DC的功率器件的概况。图1.电动车直流快速充电架构图有源整流三相PFC升压拓扑结构三相功率因数校正(PFC)系统(也称为有源整流或有源前端系统)正获得越来越多的关注,近年来需求急剧增长。PFC拓扑结构对于高效地为DCFC供电至关重要。将碳化硅(SiC)功率半导体纳入您的PFC拓扑结构可以解决挑战
  • 关键字: onsemi  电动车  

电动车直流充电基础设施如何实现快速充电?

  • 尽管电动车 (EV) 起步发展略显缓慢,但市场接受度在不断提高,发展速度也在不断加快。限制EV使用的一个关键因素是充电点的相对缺乏,特别是可用于“旅途中”充电的快速充电点。从某些方面讲,就是“先有鸡还是先有蛋”的问题,因为在用更多的充电点克服“里程焦虑”之前,EV的销售是有限的,而在更多的EV上路之前,公司不愿投资于充电基础设施。目前,为了给汽油车加油,仅有的选择就是去加油站,这些加油站成千上万,位于高速公路旁、城市和许多城镇。随着EV的出现,情况发生了变化:虽然许多加油站会加入充电点,但它们几乎可安装在
  • 关键字: Onsemi  电动车  

介绍一款基于PoE的互联照明设计

  • 智能住宅、办公室和工厂的设计人员正在不断寻求新的方法来提高用于提供和管理建筑设施的系统能效。在过去,数据和电力网络是分开安装的,目的是为了各自执行明显不同的功能,但这需要在建筑结构内安装两种完全不同的电缆类型。现在,以太网供电(PoE)的发展提供了一种方法,让一些设备(如摄像头、电话、无线路由器)从其数据电缆中获取电力,以减少对交流电力电缆的需求。照明作为PoE的一个潜在应用领域,正获得越来越多的关注。在这篇文章中,我们探究互联照明系统在智能建筑系统的部署和管理中可以发挥的作用,并考虑照明和建筑自动化之间
  • 关键字: Onsemi  PoE  互联照明  

基于安森美半导体 NCP12601 应用在PD 65W电源管理方案

  • 随着电子产品日新月异的发展,越来越多的电子产品实现了小型化,便于携带,因此充电器市场爆发巨大潜能,各大品牌半导体都推出了自己相应的解决方案,目前市场上USB-PD 受到市场的欢迎,安森美半导体也推出多种PD方案:有用于高功率密度跑高频的有源钳位反激方案NCP1568,因为此方案需要增加一个专用的MOSFET 及MOSFET Driver用来做反激电压尖峰的吸收,因此会增加电源成本; 高频准谐振方案NCP1342是一个简单的反激拓扑,可以在减小磁性器件的同时做高频驱动以减小电源体积;用于普通功率密度工作于低
  • 关键字: onsemi  电源  USB-PD  NCP12601  

基于安森美半导体双管正激NCL30125的300W电源

  • 双管正激式变换器与单管正激拓扑的大部分原理是相同的,但双管正激式的突出优点有三:(1)变压器储能有释放回路,不需要另设复位电路或复位绕组。主要原因是在开关管导通时,变压器励磁,而开关管闭合时由桥臂上的两个二极管续流,磁芯去磁,同时磁芯能量返回直流电源。(2)变压器初级电路半导体器件承受的电压等于转换器的输入电压Ui。而单管正激需要高得多的耐压器件。(3)双管正激相对于其他多管的变换器拓扑而言,两只开关管无直通短路的危险。因两只开关管在桥的对角线上,正常工作时就是两管同时开通,同时关断,此时变压器初级绕组承
  • 关键字: onsemi  NCL30125  双管正激  300W消费电源  
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