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MOS管在电源应用中作为开关用时将会导致一些不可避免的损耗,这些损耗可以分为两类: 一类为器件栅极驱动损耗。前面我们说过:MOSFET的导通和截止过程包括电容CISS的充电和放电。当电容上的电压发生变化时,一定量的电荷就会发生转移;需要一定量的电荷使栅极电压在0和VDRV之间变化,变化

MOS功率损耗
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EMI设计

话接上篇,上篇整体上介绍了一下EMC,接下来我们详细拆分一下EMC的各个组成。本篇说一说EMI设计辐射的原理上图是电磁波的辐射天线,它是在两个导体之间有一个电压,如果电压是直流的,那么显然,因为两个导体之间是开路的,那么导体上面便不会有电流。如果上面的电压是变化的,那么因为这两个导体之间存在杂散电容

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EMI设计

电子元器件测试是确保电子设备的可靠性和性能的重要步骤。这些测试通常涉及对电子元器件进行各种电气、功能和环境方面的测试。以下是一些常见的电子元器件测试类型:电气测试:包括电阻、电容、电感、电压、电流等参数的测试,以确保元器件符合规格要求。功能

电子元器件有哪些测试内容?

短路保护电路就是在电源输出中一旦发生短路,短路保护电路工作中断电源输出,来保护电源电路免受损坏。下面来具体分析一个实际短路保护电路的工作过程。当负载接入,次极绕组输出正常的情况下,经二极管、电容C1整流滤波后,在电容C1上稳定平滑的直流输出,一路R7、C2、负载、接地回到电容C1的负极构成电流回路,

分析一个短路保护电路

概述电容式触摸感应,是一种通过电容的变化来检测手指接近或触及触摸表面的技术。通过电容式感应,机械开关和旋钮可替换为外观雅致的按钮、滑条和滚轮,以解决:1. 长时间使用后磨损和可靠性降低2. 前面板与按键之间存在缝隙,容易被水分渗透,而引起不良3. 需施加力度才能触发4. 前面板开孔会一定程度上增加成

电容触摸的基本知识与原理

电容的作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能的作用,下面分类详述之。1)旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容

电容选型及公式大全

在印刷电路板(PCB)设计中,格点的设置是至关重要的环节,直接影响元器件的精确布局、电路的美观性及电气性能的优劣,那么如何在PCB设计中合理选择小中大格点?1、小格点(25mil)的应用适用对象:电阻、电容、电感等无源小元器件。作用:小格点

PCB设计如何选择中小大格点?

1、前言MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)片式多层陶瓷电容器,引起MLCC失效的原因多种多样,各种MLCC的材料、结构、制造工艺、性能和使用环境不相同,失效机理也不一样。 随着技术的不断发展,贴片电容MLCC现在已可以做到几百层甚至上千层了,每层是微米级的厚度。

元器件可靠性失效分析系列-MLCC(第一篇)

我们上一次说了将半导体制作成本征半导体的目的就是为了能有效的控制半导体的特性为我们所用,那我们今天就来讲一下我们用本征半导体能做成什么东西。首先接触过电子行业的人都会知道,我们电路是由电子元器件构成的,而电子元器件中最基础的元器件莫过于电阻、电容、电感、二极管、三极管等等。而其中的二极管和三极管我们

二极管PN结形成

有小伙伴各种留言询问,其中比较多的是询问一些基础知识和线路架构,所以我们今天就简单讲一下原理及用实例来讲一下开关电源架构中的其中一种。下图为基本的自激线路开关电源线路图: 其中Ui为交流经过整流滤波所得到的直流电压,C1为输入滤波电容,通常我们使用两个400V/10UF左右的电解电容;

自激开关电路应用