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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>SiC MOSFET:柵極-源極電壓的浪涌抑制方法-浪涌抑制電路

SiC MOSFET:柵極-源極電壓的浪涌抑制方法-浪涌抑制電路

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2019-08-01 16:01:2117797

浪涌抑制型壓敏電阻器有什么作用?

壓敏電阻器是目前在電子產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛的浪涌抑制元件之一,當(dāng)壓敏電阻器上的電壓超過一定數(shù)值時(shí),電阻的阻值大幅度降低,從而將浪涌能量泄掉。在浪涌電壓作用下,導(dǎo)通之后壓敏電阻上的電壓,也稱為箝位電壓,等于
2020-05-24 10:17:391668

浪涌抑制型壓敏電阻器有什么作用?

壓敏電阻器是目前在電子產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛的浪涌抑制元件之一,當(dāng)壓敏電阻器上的電壓超過一定數(shù)值時(shí),電阻的阻值大幅度降低,從而將浪涌能量泄掉。在浪涌電壓作用下,導(dǎo)通之后壓敏電阻上的電壓,也稱為箝位電壓,等于
2020-05-27 16:02:092033

浮動浪涌抑制器為什么可提供無限制的過壓保護(hù)?

LTC4366 是一款采用浮動拓?fù)涞母?b class="flag-6" style="color: red">電壓浪涌抑制器,這使它能夠抑制遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其絕對最大額定值的瞬態(tài)電壓。
2020-07-01 08:10:002161

電壓浪涌抑制器確保電源可靠操作

電壓浪涌抑制器確保電源可靠操作
2021-03-18 22:29:4815

浪涌抑制

浪涌抑制
2021-04-21 11:59:528

淺談柵極-源極電壓產(chǎn)生的浪涌

忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當(dāng)SiC MOSFET本身的電壓和電流發(fā)生變化時(shí),可能會發(fā)生意想不到的正浪涌或負(fù)浪涌,需要對此采取對策。在本文
2021-06-12 17:12:002563

柵極是源極電壓產(chǎn)生的浪涌嗎?

忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當(dāng)SiC MOSFET本身的電壓和電流發(fā)生變化時(shí),可能會發(fā)生意想不到的正浪涌或負(fù)浪涌,需要對此采取對策。 在本文中,我們將對相應(yīng)的對策進(jìn)行探討。 什么是柵極-源極電壓產(chǎn)生的
2021-06-10 16:11:442121

一種改進(jìn)的航天服浪涌電流抑制方法

一種改進(jìn)的航天服浪涌電流抑制方法
2021-06-22 16:35:2924

布局浪涌抑制電路板的注意事項(xiàng)

本文將介紹實(shí)際制作這種浪涌抑制電路時(shí)電路板布局方面的注意事項(xiàng)。
2022-03-29 17:42:543200

CAN 總線的系統(tǒng)級浪涌抑制解決方案

CAN 總線的系統(tǒng)級浪涌抑制解決方案
2022-11-15 19:19:071

SiC MOSFET柵極-源極電壓浪涌抑制方法-正電壓浪涌對策

本文的關(guān)鍵要點(diǎn):通過采取措施防止柵極-源極間電壓的正電壓浪涌,來防止LS導(dǎo)通時(shí)的HS誤導(dǎo)通。如果柵極驅(qū)動IC沒有驅(qū)動米勒鉗位用MOSFET的控制功能,則很難通過米勒鉗位進(jìn)行抑制。作為米勒鉗位的替代方案,可以通過增加誤導(dǎo)通抑制電容器來處理。
2023-02-09 10:19:15515

SiC MOSFET柵極-源極電壓浪涌抑制方法-負(fù)電壓浪涌對策

本文的關(guān)鍵要點(diǎn)?通過采取措施防止SiC MOSFET柵極-源極間電壓的負(fù)電壓浪涌,來防止SiC MOSFET的LS導(dǎo)通時(shí),SiC MOSFET的HS誤導(dǎo)通。?具體方法取決于各電路中所示的對策電路的負(fù)載。
2023-02-09 10:19:16589

SiC MOSFET柵極-源極電壓浪涌抑制方法-浪涌抑制電路電路板布局注意事項(xiàng)

關(guān)于SiC功率元器件中柵極-源極間電壓產(chǎn)生的浪涌,在之前發(fā)布的Tech Web基礎(chǔ)知識 SiC功率元器件 應(yīng)用篇的“SiC MOSFET:橋式結(jié)構(gòu)中柵極-源極間電壓的動作”中已進(jìn)行了詳細(xì)說明,如果需要了解,請參閱這篇文章。
2023-02-09 10:19:17707

BPSS藍(lán)寶寶浪涌抑制器詳解

藍(lán)寶寶浪涌抑制器,英文簡稱BPSS,亦稱為藍(lán)寶寶TVS瞬態(tài)抑制二極管,快速的響應(yīng)時(shí)間、超強(qiáng)的浪涌吸收能力和抑制電壓 能力,一般并接在電路中,解決浪涌問題的同時(shí),對靜電又起到了超強(qiáng)的保護(hù)作用??蓜e
2023-02-16 15:02:250

什么是柵極-源極電壓產(chǎn)生的浪涌

忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當(dāng)SiC MOSFET本身的電壓和電流發(fā)生變化時(shí),可能會發(fā)生意想不到的正浪涌或負(fù)浪涌,需要對此采取對策。在本文中,我們將對相應(yīng)的對策進(jìn)行探討。
2023-02-28 11:36:50551

針對所產(chǎn)生的SiC功率元器件中浪涌的對策

),基本上沒有問題。然而,直通電流畢竟是降低系統(tǒng)整體效率的直接因素,肯定不是希望出現(xiàn)的狀態(tài),因此就有必要增加用來來抑制浪涌電壓電路,以更大程度地確保浪涌電壓不超過SiC MOSFET的VGS(th)。
2023-02-28 11:38:21141

探討正電壓浪涌的對策和其效果

下圖顯示了同步升壓電路中LS導(dǎo)通時(shí)柵極-源極電壓的行為,該圖在之前的文章中也使用過。要想抑制事件(II),即HS(非開關(guān)側(cè))的VGS的正浪涌,正如在上一篇文章的表格中所總結(jié)的,采用浪涌抑制電路的米勒鉗位用MOSFET Q2、或誤導(dǎo)通抑制電容器C1是很有效的方法(參見下面的驗(yàn)證電路)。
2023-02-28 11:40:19149

探討負(fù)電壓浪涌的對策及其效果

下圖顯示了同步升壓電路中LS關(guān)斷時(shí)柵極-源極電壓的行為,該圖在之前的文章中也使用過。要想抑制事件(IV),即HS(非開關(guān)側(cè))的VGS的負(fù)浪涌,采用浪涌抑制電路的米勒鉗位用MOSFET Q2、或鉗位用SBD(肖特基勢壘二極管)D3是很有效的方法(參見下面的驗(yàn)證電路)。
2023-02-28 11:41:23389

R課堂 | SiC MOSFET柵極-源極電壓浪涌抑制方法-總結(jié)

本文是“SiC MOSFET柵極-源極電壓浪涌抑制方法”系列文章的總結(jié)篇。介紹SiC MOSFET柵極-源極電壓產(chǎn)生的浪涌、浪涌抑制電路、正電壓浪涌對策、負(fù)電壓浪涌對策和浪涌抑制電路電路
2023-04-13 12:20:02814

浪涌抑制器的原理、應(yīng)用及維護(hù)

浪涌抑制器(Surge Protector)是一種用于保護(hù)電子設(shè)備免受電壓浪涌、電流過載和過電壓等電力問題的電氣設(shè)備。它的功能是在電路中限制電壓或電流的突然變化,以保護(hù)電子設(shè)備不受損壞。TPS2042BDR浪涌抑制器通常用于電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、家庭電器等電子設(shè)備中。
2023-06-08 18:05:503488

如何消除或抑制浪涌電流

電流,以保護(hù)電路不被破壞。 浪涌電流的概念 要了解浪涌電流的消除和抑制方法,首先需要了解浪涌電流的原理。浪涌電流是指電路中的瞬態(tài)電流或瞬變電流,往往產(chǎn)生于電路中斷或開關(guān)的切換過程中。例如,在變壓器的一次側(cè)斷開電
2023-09-02 10:20:591379

抑制浪涌電流的措施有哪些?

抑制浪涌電流的措施有哪些? 在電路工程中,由于電流的急劇變化,會引起一個短時(shí)間內(nèi)電壓突然增加的現(xiàn)象,這就是浪涌電流。這種電流會對電路設(shè)備和設(shè)施產(chǎn)生損害,因此需要采取措施來抑制浪涌電流。接下來,我們
2023-09-04 17:39:401722

抑制浪涌電流是什么意思?

抑制浪涌電流是什么意思? 抑制浪涌電流是指在電路中采取一定的電路設(shè)計(jì)或安裝相應(yīng)的保護(hù)電路來防止電路中突然出現(xiàn)的浪涌電流損壞電器設(shè)備或電子元器件的現(xiàn)象。 浪涌電流是一種異常的電流,出現(xiàn)在電路中,其幅度
2023-09-04 17:39:42470

如何消除或抑制浪涌電流?抑制浪涌電流的方法有哪些?

如何消除或抑制浪涌電流?抑制浪涌電流的方法有哪些? 浪涌電流是指電流在電路中突然變化,導(dǎo)致電壓急劇變化。這種電流會破壞電子設(shè)備并對設(shè)備產(chǎn)生不可逆的影響。因此,消除浪涌電流和抑制浪涌電流的方法是非
2023-09-04 17:48:115621

浪涌抑制器的作用是什么?

浪涌抑制器的作用是什么? 浪涌抑制器(Surge Protector)是一種電子保護(hù)設(shè)備,通常用于保護(hù)家庭和企業(yè)設(shè)備免受急劇電壓變化或突然的電磁脈沖(EMP)等電力干擾的損害。浪涌抑制器可以通過響應(yīng)
2023-09-04 17:48:231220

PCR-LE/LE2系列是如何抑制浪涌的?

PCR-LE/LE2擁有可抑制浪涌的功能。同時(shí)該功能還可保護(hù)PCR-LE/LE2系列免受電壓尖峰的影響??赏ㄟ^所使用的負(fù)載情況,選擇開啟或關(guān)閉浪涌抑制功能。
2023-11-14 17:45:58214

放電齒為什么能抑制吸收浪涌電流呢?

放電齒為什么能抑制吸收浪涌電流呢? 放電齒是一種用于抑制吸收浪涌電流的電路元件。它通過將電流放電到電容器或其他負(fù)載上,從而防止電流超過負(fù)載設(shè)備的額定值。放電齒在很多電子設(shè)備和電路中使用,其原理和工作
2023-11-23 09:45:44256

浪涌電流與沖擊電流區(qū)別 抑制浪涌電流的措施有哪些

浪涌電流與沖擊電流區(qū)別 抑制浪涌電流的措施有哪些? 浪涌電流與沖擊電流是兩種不同類型的電流,它們在電氣設(shè)備和電路中都可能出現(xiàn)。在本文中,我將詳細(xì)介紹浪涌電流和沖擊電流的區(qū)別,并提供一些浪涌電流抑制
2024-01-03 11:00:47418

什么是浪涌電流,關(guān)于浪涌抑制的兩種方案

對于浪涌設(shè)計(jì)常有兩種方案,一是采用熔斷電阻器(保險(xiǎn)絲電阻)、二是采用電壓鉗位器件(浪涌放電管、壓敏電阻等)。按GB/T17626.5浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn)的方法,在市電0°、90°、180°、270°四個相位各打10次浪涌
2024-01-06 09:23:40262

浪涌電流是什么意思?如何抑制浪涌電流?4種浪涌電流抑制電路

今天給大家分享的是: 如何抑制電源轉(zhuǎn)換器中浪涌電壓? 一、什么是浪涌電流? 浪涌電流 是 電路打開吸收的最大電流,出現(xiàn)在輸入波形的幾個周期內(nèi)。 浪涌電流的值遠(yuǎn)高于電路的穩(wěn)態(tài)電流,高電流可能會損壞設(shè)備
2024-01-09 08:36:061126

浪涌抑制器的工作原理與分類?

浪涌抑制器的工作原理與分類?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子
2024-01-10 10:26:06198

浪涌抑制器的未來發(fā)展如何?

浪涌抑制器的未來發(fā)展如何?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子
2024-01-11 09:58:58115

浪涌脈沖群抑制濾波器起什么作用?

浪涌脈沖群抑制濾波器起什么作用? 浪涌脈沖群抑制濾波器是一種用于抑制設(shè)備中的浪涌脈沖群的濾波器。浪涌脈沖群是由電源中的過電壓引起的短時(shí)間、高能量的脈沖,可以對設(shè)備和系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響,甚至導(dǎo)致設(shè)備損壞
2024-01-11 16:27:16167

浪涌抑制器的基本原理和種類?

浪涌抑制器的基本原理和種類?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子
2024-01-18 09:59:18199

浪涌抑制器的應(yīng)用及注意事項(xiàng)?

浪涌抑制器的應(yīng)用及注意事項(xiàng)?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子
2024-01-19 09:55:4197

如何抑制電源轉(zhuǎn)換器中的浪涌電壓?

如何抑制電源轉(zhuǎn)換器中的浪涌電壓? 電源轉(zhuǎn)換器是電子設(shè)備中常見的組件,其主要功能是將電源輸入轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的輸出電壓和電流。然而,在電源轉(zhuǎn)換過程中,常常會產(chǎn)生浪涌電壓,這可能對電子設(shè)備及其周圍的電路產(chǎn)生
2024-02-04 09:17:00322

浪涌抑制器怎么判斷好壞 浪涌抑制器和浪涌保護(hù)器的區(qū)別

浪涌抑制器(MOV)在受到足夠的電壓沖擊并發(fā)生故障時(shí),通常會變成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在損壞時(shí)可能會變成綠色。
2024-02-18 11:21:29389

浪涌保護(hù)器常見的幾種抑制器件特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域

浪涌保護(hù)器常見的幾種抑制器件特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域? 浪涌保護(hù)器是一種用于保護(hù)電器設(shè)備免受過電壓和過電流的損害的裝置。而抑制器件是浪涌保護(hù)器的重要組成部分,用于抑制電壓和電流的浪涌。 下面將詳細(xì)介紹幾種常見
2024-02-19 09:25:17118

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